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Structure-Based Virtual Screening for Drug Discovery: a Problem-Centric Review

机译:基于结构的药物发现虚拟筛选:以问题为中心的综述

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摘要

Structure-based virtual screening (SBVS) has been widely applied in early-stage drug discovery. From a problem-centric perspective, we reviewed the recent advances and applications in SBVS with a special focus on docking-based virtual screening. We emphasized the researchers’ practical efforts in real projects by understanding the ligand-target binding interactions as a premise. We also highlighted the recent progress in developing target-biased scoring functions by optimizing current generic scoring functions toward certain target classes, as well as in developing novel ones by means of machine learning techniques.
机译:基于结构的虚拟筛选(SBVS)已广泛应用于早期药物发现中。从以问题为中心的角度,我们回顾了SBVS的最新进展和应用,特别关注基于对接的虚拟筛选。我们通过了解配体与靶标之间的相互作用来强调研究人员在实际项目中的实际努力。我们还重点介绍了通过优化针对某些目标类别的当前通用评分功能,以及通过机器学习技术开发新颖的评分功能来开发目标有偏评分功能的最新进展。

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