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Enregistrement W2890429637 · doi:10.3390/molecules23092387

d-Amino Acid Pseudopeptides as Potential Amyloid-Beta Aggregation Inhibitors

2018· article· en· W2890429637 sur OpenAlexafffund
Banafsheh Mehrazma, Stanley Opare, Anahit Petoyan, Arvi Rauk

Notice bibliographique

RevueMolecules · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAlzheimer's disease research and treatments
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésMolecular dynamicsPeptideUmbrella samplingNeurotoxicityAmyloid betaChemistryAmino acidAmyloid (mycology)BiophysicsBiochemistryBiologyComputational chemistryToxicityOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A causative factor for neurotoxicity associated with Alzheimer’s disease is the aggregation of the amyloid-β (Aβ) peptide into soluble oligomers. Two all d-amino acid pseudo-peptides, SGB1 and SGD1, were designed to stop the aggregation. Molecular dynamics (MD) simulations have been carried out to study the interaction of the pseudo-peptides with both Aβ13–23 (the core recognition site of Aβ) and full-length Aβ1–42. Umbrella sampling MD calculations have been used to estimate the free energy of binding, ∆G, of these peptides to Aβ13–23. The highest ∆Gbinding is found for SGB1. Each of the pseudo-peptides was also docked to Aβ1–42 and subjected up to seven microseconds of all atom molecular dynamics simulations. The resulting structures lend insight into how the dynamics of Aβ1–42 are altered by complexation with the pseudo-peptides and confirmed that SGB1 may be a better candidate for developing into a drug to prevent Alzheimer’s disease.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,470
Score d'incertitude au seuil0,999

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,292
Écart entre enseignants0,277 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations12
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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