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Merck

리드 발견

실험실 바이알과 보관 상자 모음입니다. 이미지에는 부분적으로 열린 빨간색 상자가 검은색 뚜껑이 달린 투명한 바이알 여러 개, 바이알 트레이, 격자 패턴으로 여러 바이알이 들어 있는 별도의 용기로 둘러싸여 있습니다. 항목은 흰색 배경에 배열되어 있습니다.

질병과 관련된 표적 단백질이 확인되고 검증되면 화합물 스크리닝을 통해 저분자가 특정 표적 단백질과 활성화 또는 억제하여 어떻게 상호작용하는지 확인하여 신약 개발의 단서를 찾아냅니다.



추천 카테고리

세 가지 색의 사각형은 화학 구조와 이름을 표시합니다. 노란색 사각형은 푸란의 구조를, 청록색 사각형은 문자 'S'가 있는 티오펜을, 보라색 사각형은 퓨린의 구조를 표시합니다. 각 사각형에는 해당 이름이 눈에 띄게 표시됩니다.
헤테로사이클 빌딩 블록

유기 합성에 사용되는 가장 크고 다양한 분자 조각 제품군 중 하나인 헤테로사이클릭 빌딩 블록의 포괄적인 포트폴리오를 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

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세 가지 색의 사각형은 화학 구조와 이름을 표시합니다. 노란색 사각형은 푸란의 구조를, 청록색 사각형은 문자 'S'가 있는 티오펜을, 보라색 사각형은 퓨린의 구조를 표시합니다. 각 사각형에는 해당 이름이 눈에 띄게 표시됩니다.
유기적 빌딩 블록

연구를 진전시키는 데 필요한 기본 구성 요소를 당사의 유기 빌딩 블록 포트폴리오에서 찾아보세요. 알케네스 알칸, 알킨, 아렌, 알렌 및 기타!

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노란색 배경의 3D 분자 구조 그림입니다. 이 모델은 탄소 원자를 나타내는 회색 구체가 흰색 결합으로 연결된 고리 구조를 보여줍니다. 빨간색 구체(산소일 수 있음), 녹색 구체, 파란색 구체 등 다양한 색상의 구체는 서로 다른 원자를 나타냅니다. 이 배열은 분자의 연결성과 기하학적 구조를 강조합니다.
할로겐화 헤테로사이클

리튬화 및 팔라듐 촉매 교차 결합 방법론을 포함하여 광범위한 합성 프로토콜에 사용되는 다양한 할로겐화 헤테로사이클 포트폴리오를 살펴보세요.

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세 가지 화학 구조가 색색의 기하학적 배경에 그려져 있습니다. 왼쪽의 파란색 육각형에는 '2-브로모-4-플루오로피리딘'이 표시되어 있으며, 해당 분자 구조는 브롬(Br)과 불소(F) 치환체가 있는 피리딘 고리를 보여줍니다. 중앙의 노란색 사각형에는 '2,2-디플루오로에틸아민'이 분자식 NH2CHF2와 함께 표시됩니다. 오른쪽의 보라색 오각형은 '1,1,1-트리플루오로-3-메틸-2-부텐-1-올'을 나타내며, 분자 구조는 여러 개의 불소(F) 원자와 분지 탄소 사슬에 연결된 알코올기(OH)를 보여줍니다.
불소화 빌딩 블록

삼불화메틸, 디불화메틸, 삼불화, 펜타플루오로설파닐 치환체와 같은 다양한 불소화 빌딩 블록을 툴킷에 제공하여 목표 화합물을 더욱 쉽게 찾을 수 있습니다.

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단서 발견을 가속화하여 신약 개발 속도를 높이려면 신속하고 효율적인 스크리닝 기술이 필수적입니다. 고처리량 스크리닝(HTS)은 자동화 및 로봇 공학을 활용하여 대규모 화합물 라이브러리를 빠르게 분석하여 궁극적으로 신약 후보 물질로 가장 적합한 화합물을 검출합니다. DNA 인코딩 라이브러리(DEL) 스크리닝을 사용하면 저분자 화합물을 짧은 DNA 단편에 대량 접합할 수 있으므로 더 많은 수의 분자가 원하는 활성과 기능을 동시에 검사할 수 있습니다. 구조 기반 약물 설계 스크리닝에서는 전체 라이브러리를 결합 부위에 도킹하는 <인실리코> 기술을 사용하여 화합물의 3D 구조를 예측하고 화합물과 표적 단백질 간의 입체 및 정전기 친화력을 평가합니다. 그런 다음 가장 높은 순위의 화합물은 생물학적 테스트를 진행합니다.

히트 투 리드(H2L) 연구는 신약 개발의 잠재적 후보로서 리드 최적화 및 추가 분석을 위한 리드 화합물을 식별하기 위해 히트 화합물의 약역학, 물리화학 및 약동학 특성을 평가합니다.

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