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シュレーディンガー株式会社

住所東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館13階
電話03-4520-7090
  • 特設サイト
最終更新日:2024/09/20
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有機エレクトロニクス 有機エレクトロニクス
インフォマティクス インフォマティクス
バイオ・抗体創薬 バイオ・抗体創薬
バイオ・抗体創薬

バイオ・抗体創薬

シュレーディンガーのバイオロジクス・抗体創薬ツールは、 バイオロジクスの多岐にわたる高度なシミュレーションにより、開発期間の短縮に貢献します。

業界をリードする計算化学ツールで研究開発を強化【日本語資料進呈】

【日本語フライヤー】ライフサイエンス・創薬・バイオテクノロジー向け計算化学プラットフォーム概要

バイオテクノロジーおよび製薬業界のイノベーターのための分子の発見と最適化のための業界をリードするソフトウェア プラットフォーム。 広大な化合物空間の探索と分子特性の高精度予測により、高効率な新規治療薬の設計をサポートします。 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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先進技術を駆使して挑む、効率的なバイオ医薬品設計【日本語資料】

プロジェクトニーズに合わせたワークフローでバイオ医薬品をデジタル設計

シュレーディンガーの最先端コンピュータ モデリング技術と エンタープライズ・インフォマティクス プラットフォームを使うことで、 モノクローナル抗体、ワクチン、酵素、ペプチドなど、高品質の バイオ医薬品の合理的設計が可能になります。 -タンパク質構造の予測、そのリファインメントとダイナミクス -物性の問題検出と軽減 -タンパク質相互作用の予測と解析 -In Silico Mutagenesisによるタンパク質デザイン -配列の可視化と解析 -分子および熱力学的性質の解析 -融合タンパク質とリンカー設計 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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FEP+が実現する高効率な化合物探索【日本語資料】

化学分野で幅広く活用し、コストを削減・分子プロファイルを効率的に改善・確度の高い新規化合物の探求を可能に

FEP+は、シュレーディンガーによって独自開発された自由エネルギー摂動法をベースとしたテクノロジー。 幅広いケミカルスペースに対して、タンパク質とリガンド分子との結合自由エネルギーを、実験と同等の信頼性をもって予測することを可能にします。 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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バイオ・抗体創薬のための統合シミュレーションソフトウェア【資料】

モノクローナル抗体、ワクチン抗原、酵素、ペプチドなど、多様なバイオロジクス・抗体創薬のための統合ソフトウェア

シュレーディンガーのバイオロジクス・抗体創薬ツールは、 バイオロジクスの多岐にわたる高度なシミュレーションにより、開発期間の短縮に貢献します。 一例として、下記のような機能がございます。 ■タンパク質立体構造モデリングを用いた実験値予測と解析 ■FEP計算を用いた高精度な予測技術 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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粗視化分子シミュレーションで製剤設計の最適化向上【資料進呈】

AbbVieとSchrodingerの共同研究チームによる、非晶質固体分散体(ASD)の溶解反応の背景にあるメカニズムの理解。

エグゼクティブサマリー ・特定の条件下で様々な薬物とポリマーの組合せの溶解プロファイルを評価 ・特定の製剤で放出遅延の原因となる相互作用を特定 ・分子レベルの視覚的および数値的洞察による、整合された相補的な実験データ ・目標とする溶解性を達成する製剤組成の新たな賦形剤に関して得られた洞察 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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デジタル空間で分子のデザイン、予測、解析、コラボレーションを実現

【日本語資料】デジタル創薬を加速する、クラウド型エンタープライズ・インフォマティクスプラットフォーム

限られた時間とリソースの中で目的の分子を作り出すためには、職人の経験に基づくデザインだけではなく、計算化学を活用したデータ駆動型のアイデア創出が必要です。 LiveDesignは、プロジェクトチーム全員が同時に作業できるデジタル空間をクラウドで提供します。 メディシナル ケミストリーのデザイン戦略、ケムインフォマティクス、計算化学ワークフロー、バーチャルデザイン、予測手法を活用しながら、デジタルデザインプロセスを誰もが使えるように一般化し、デザインサイクルの生産性を高めます。 既存のデータへのアクセスも可能にし、1つのインターフェースであらゆることを実行できます。 合成する前に計算や予測を活用することで、成功確率が高い化合物のデザインが可能になります。 【3つの利点】 リアルデータとバーチャルデータのギャップを解消 デザインサイクルを短縮 コレボレーションと意思決定を一元化 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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非構造化エピトープとLong CDR H3ループの構造予測に挑む

十数残基を超える長いCDR H3ループやDisordered エピトープを持つ抗原抗体複合体の構造予測にレプリカ交換MDを応用

シュレーディンガーの創薬プラットフォームは、物理学の第一原理に基づいた計算化学技術を駆使することで、タンパク質立体構造情報に基づく高度な薬物設計を可能とし、世界中の主要製薬企業で活用されています。 弊社のソフトウェアを用いた抗原抗体シミュレーションの最新の成果について、下記セミナーにてご紹介します。 第22回日本蛋白質科学会年会 ランチョンセミナー 【開催日時・場所】 6月7日(火) 12:00 - 12:50 会場:つくば国際会議場2F E会場 セッションID:LS1E 【プログラム】 Schrödinger's approach to physics-based antibody analysis and design: dealing with disordered epitopes and very long CDR H3 loop 企業展示ブースにも出展しておりますので、ぜひお立ち寄りください。シュレーディンガーのBiologics Modeling Suite: BioLumimateをご体験いただけます。

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定額×高速×高精度!創薬モデリングサービスのご案内【資料進呈】

最新技術と専門知識を、定額でフル活用! 創薬プログラムを加速する、モデリングサービス

創薬プロセスの各段階においてお客様のプロジェクトを加速・支援するため、幅広いモデリングサービスをご提供しています。 ・シュレーディンガーの最新技術を、ラージスケールで活用できます。 ・当社の計算化学専門チームの知見を活用いただけます。 ・ライセンス、計算環境、サービス時間のすべてを含みます。 ■ターゲット機能化サービス 構造ベースの厳密な創薬設計を可能にするため、プログラムの可能性を引き出します。 ■ヒット探索サービス 最新のバーチャルスクリーニング技術を活用し、より多様なヒット化合物を迅速に見つけ出します。 ■デ・ノボ設計サービス プロジェクト固有の条件を満たす新規設計アイデアを迅速に創出・優先順位付けします。 ■構造ベースADMETサービス 構造ベースの設計により、ADMETに関するリスクをより効率的に低減します。 ■結晶構造予測サービス 室温で最も安定な多形を特定することで、固体形態の選定に伴うリスクを低減します。

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ヒット探索サービスのご案内【日本語資料進呈】

業界をリードする計算ツールで多様なヒットをより迅速に

シュレーディンガー独自の技術と専門知識を活用して、創薬プログラムを支援します。 弊社エキスパートと最新の大規模バーチャルスクリーニング、および厳密なスコアリング技術を活用し、ヒット探索を成功に導きます。 ■シュレーディンガーのヒット探索機能を最大限に活用 ライセンスやハードウェアへの初期投資は不要です。最先端のヒット探索に必要な計算リソース、ライセンス、作業時間はすべてサービスに含まれます。 ■独自のスコアリング技術で、より質の高いヒット化合物をより多く取得 ■数十億の化合物スクリーニングで新規性と多様性を最大化 ■あらゆるレベルの構造情報からFEP+の実行を可能に テンプレートベースのホモロジーモデルやAlphaFoldモデル、不完全なcryo-EM構造や実験X線構造から出発する場合でも、貴社のユニークなプロジェクトに対応するための科学的知見と計算リソースを備えています。 ※詳しくは、カタログをご覧ください。

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Target Enablementサービス【日本語資料進呈】

標的タンパク質の構造を、一連のリガンド情報を用いて構造ベース創薬のために最適化

時間とリソースを節約します—構造ベース創薬に向けて、対象となるタンパク質-リガンド系の準備をお任せください。 X線構造、cryo-EM構造、AlphaFold予測構造、ホモロジーモデルのいずれを出発点としても、シュレーディンガーのサイエンティストが独自の技術と専門知識を駆使して、予測精度の高い構造ベース設計に向けてタンパク質–リガンド複合体を最適化・検証します。 ■オンターゲットあるいはオフターゲットに対応した設計可能な構造を作成 ■お客様独自のターゲットに関する知見を、当社の計算化学で補完 シュレーディンガーは、FEP+を活用した構造ベース創薬において、難易度の高いターゲットへの対応で培った豊富な専門知識を提供します。 ■テンプレートベースのホモロジーモデルやAlphaFoldモデル、不完全なcryo-EM構造や実験X線構造から出発する場合でも対応可能 ※標的タンパク質の包括的評価と精確な構造モデルの構築に必要な計算リソース、ライセンス、作業時間はすべてサービスに含まれます。 ※詳しくは、カタログをご覧ください。

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