Objectif
Ribonucleic Acids (RNAs) are crucial polymers in biology: RNAs might be the key to understanding the origins of life and are extremely promising therapeutic tools. Just like proteins, RNAs numerous properties stem from their 3-dimensional structure, which itself arises from their nucleotide sequence. However, RNA molecules are particularly dynamical, making their structure noticeably difficult to study, both experimentally and theoretically. Moreover, RNA dynamics are critical for biological function.
Recently, deep learning (DL) methods have revolutionised computational biophysics by mastering the task of protein native structure prediction from sequence. Comparable success can be hoped for RNA, but it is impaired by the less abundant data and the lack of direct transferability of current methods. More importantly, no attempt has been made at developing a DL approach to directly predict RNA dynamics.
In this proposal we aim to adapt the emergent framework of diffusion models to the task of one-shot sampling of RNA conformational ensembles. Diffusion models constitute a new paradigm in generative machine learning (ML) that has attained astounding successes in conditional image generation, audio, graph and geometric shape synthesis. Our goal is to produce a neural network-based software which, given an arbitrary input sequence, efficiently samples the 3D coordinates of RNA conformations according to their equilibrium probabilities. To do so we suggest an original approach combining (1) coarse-grained internal coordinates, (2) a diffusion-based generative framework, (3) an attention-based architecture inspired by state-of-the-art DL biomolecular approaches and (4) a mixed training procedure based on experimental fragments and molecular dynamics simulations. Our approach could be used as a replacement to extensive MD simulations which are voracious both in human time and energy expense, hence accelerating biophysical research and decreasing its carbon footprint.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
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- sciences naturelles sciences biologiques biochimie biomolécule protéines
- sciences naturelles informatique et science de l'information intelligence artificielle apprentissage automatique apprentissage profond
- sciences naturelles sciences biologiques génétique nucléotide
- sciences naturelles sciences biologiques biophysique
- sciences naturelles sciences biologiques génétique ARN
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Mots‑clés
Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).
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Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
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HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
PROGRAMME PRINCIPAL
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Thème(s)
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Régime de financement
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships
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Appel à propositions
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
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La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.
34136 Trieste
Italie
Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.