Opis projektu
Znaczenie czasu w chemii
Procesy chemiczne i dziedzina chemii odgrywają istotną rolę w wielu gałęziach przemysłu, sektorze innowacji, a także rozwoju nowych narzędzi i technologii. Postępy te są niezbędne do sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu. Niestety, zagadnienie znaczenia czasu w chemii jest często pomijane, co prowadzi do nieefektywności zarówno modeli symulacyjnych, jak i badań naukowych. W tym kontekście zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu PASTIME dąży do ustanowienia ram metodologicznych pozwalających na skuteczne uwzględnienie i zrozumienie roli czasu w chemii. Celem projektu jest stworzenie techniki próbkowania ścieżki interfejsu przejściowego zależnego od pamięci do modelowania chemicznego. Jest to innowacja, która może zrewolucjonizować obszar symulacji chemicznych.
Cel
Time matters: timescales determine the fate, behavior and functionality of living matter. Especially the interplay between fast and slow molecular processes is omnipresent in biochemistry (protein folding, enzymatic conversions, molecular signaling, etc.). However, in chemistry, models are lacking to properly understand time and its effect on this difficult biological reality.
PASTIME will lay the methodological foundations for a correct understanding of time in chemistry by introducing memory dependent transition interface path sampling to chemical modeling. We will tune the memory that is kept in simulations by creating new path ensemble definitions. The problem will be made computationally solvable by cutting molecules' pathways short. Long timescale effects will be studied through pathway statistics. We will achieve higher decorrelation in the sampling by designing new Monte Carlo moves in path space, such as alchemical moves that change the identity of atoms on the fly, and smart use of memory expansion with a replica exchange move. These new time concepts will be challenged and experimentally validated in a context of drug transport kinetics: drug (un)binding to protein binding sites, and permeation of molecules through cell membranes. The modeling principles will be converted to new algorithms that are computationally feasible today and will be shared in open software.
With PASTIME we will be able to understand slow time effects in molecular interactions. Appropriate memory reduction and tuning will give us the methods to understand time in an endless range of molecular processes, and this work will contribute to drug design, biochemistry, physiology, catalysis, material and polymer science.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
- molecular modeling
- statistical physics
- molecular dynamics simulations
- sampling of phase space
- Monte Carlo sampling
- binding kinetics
- binding and unbinding kinetics of protein-ligand
- binding sites
- drug transport
- drug delivery
- retention time
- timescales
- mutations
- screening
- liposomes
- phospholipids
- membrane permeability
- permeation
- lipid flipflop
- membrane asymmetry
Program(-y)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Temat(-y)
System finansowania
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstytucja przyjmująca
9000 Gent
Belgia