Description du projet
Plateforme innovante d’apprentissage automatique pour la prédiction de candidats potentiels dans le processus de découverte de médicaments
La phase initiale du processus de recherche de médicaments a un impact considérable sur le taux de réussite des nouveaux candidats médicaments. La conception de médicaments assistée par ordinateur (CADD) est l’outil le plus rentable de recherche de nouveaux médicaments. Elle permet de cribler de vastes bases de données de molécules et de simuler leur interaction in vivo. Cependant, la simplification des simulations dans le but d’obtenir un temps de calcul acceptable se solde souvent par un faible taux de réussite dans la recherche de molécules bioactives. La société Pharmacelera, basée en Espagne, a pour objectif d’introduire une nouvelle norme de calcul pour la CADD en utilisant une plateforme d’apprentissage automatique pour une prédiction précise des propriétés moléculaires des molécules candidates et des interactions moléculaires pertinentes. Le projet MolPredict, financé par l’UE, mènera une étude de marché et un examen technique pour évaluer la faisabilité de l’entreprise.
Objectif
The competitiveness of the R&D process in this industry has been steadily declining during the past two decades. Whereas in 2000 the average cost for developing a new drug was close to €1 billion, in 2015 the estimated cost was €2.58 billion, a 150% increase. Consequently, the different actors of the pharmaceutical R&D industry have an urgent need to improve their effectiveness to develop new drugs. In this sense, the early stage of the R&D process shows the greatest potential to increase the success rate of new drug candidates, as it is in this phase where candidate molecules are selected for further testing in humans. Computer Aided Drug Design (CADD) is the most cost-effective tool for drug discovery. These technologies allow researchers to screen large databases of molecules and simulate its interaction in vivo. However, they are extremely intensive in computational resources. As a result, existing solutions have to implement simplifications in the simulations in order to incur acceptable computational times. These simplifications come at the cost of accuracy, finding a low rate of bioactive molecules that, in addition, usually fail during clinical trials. Pharmacelera aims at creating a new computing standard for Computer-Aided Drug Design (CADD) through an open machine learning platform that enables accurate prediction of molecular properties of candidate molecules based on quantum-mechanics (QM) calculations during drug development. By providing early stage ADME-Tox analysis, thus dramatically reducing the failure rate of the drug design process. In addition, by combining HPC, new disruptive molecular modelling techniques (computational chemistry) and machine learning, PharmAgile will be 20x faster and 10x more precise than any existing solution. Consequently, PharmAgile will be able to reduce the overall costs of drug development by up to 19% and the drug development time up to 8%. This translates into $335 million and 2 years saved per new approved drug.
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.
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.
- sciences médicales et de la santé médecine fondamentale pharmacologie et pharmacie découverte de médicaments
- sciences médicales et de la santé médecine fondamentale pharmacologie et pharmacie produit pharmaceutique
- sciences médicales et de la santé médecine fondamentale chimie médicinale
- sciences médicales et de la santé médecine clinique
- sciences naturelles informatique et science de l'information intelligence artificielle apprentissage automatique
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Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
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H2020-EU.2.3. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Innovation In SMEs
PROGRAMME PRINCIPAL
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H2020-EU.3. - PRIORITY 'Societal challenges
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H2020-EU.2.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies
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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.
SME-1 - SME instrument phase 1
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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) H2020-EIC-SMEInst-2018-2020
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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.
08173 Saint Cugat Del Valles Barcelona
Espagne
L’entreprise s’est définie comme une PME (petite et moyenne entreprise) au moment de la signature de la convention de subvention.
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.