主客体的分子对接(DOCK 6.9)


【殷赋云教程】主客体的分子对接(DOCK 6.9)

1. 前言

本教程讲述如何使用殷赋云平台的【小分子-小分子对接(DOCK 6.9)】方案和相关小工具,实现主客体的分子对接计算。

  • 对于环糊精这类分子,用户可从Crystallography Open Database (COD)数据库(https://nanocrystallography.org/)或(http://crystallography-online.com)找到它(或类似物)的晶体结构,再自行准备三维结构或联系客服处理;
  • 对于聚酰胺膜这类较大较复杂的分子,用户应自行准备,本平台暂无相应工具。

2. 流程图

graph LR
A(准备主客体三维结构) --> B(分子对接)
B(分子对接) --> C(分析结果)

3. 结构信息

主体分子:β-环糊精(COD 编号:7214714[1]

客体分子:有机小分子guest

4. 平台操作步骤

4.1 准备主客体三维结构

  1. 打开殷赋云平台(https://cloud.yinfotek.com/) 【准备化合物结构】小工具;

  2. 绘制化学结构或上传分子文件;

  3. 勾选【质子化/去质子化】,点击【准备】,下载文件。

    • 用于分子对接时,一般要勾选【质子化/去质子化】;

    • 建议更改文件名为有意义的名称;

    • 环糊精获得三维结构后再上传到小工具处理。


4.2 对接计算

  1. 打开殷赋云平台【小分子-小分子对接(DOCK 6.9)】大方案,创建任务,进入提交任务页面;

  2. 上传受体和配体结构文件;

  3. 定义口袋,选择“以受体为位点”,点击【显示盒子】;

    • 稍等片刻,即返回盒子中心、盒子大小数据和图形。
    • 若盒子大小不合适,可调整盒子边缘,再次点击【显示盒子】。

  4. 设置计算模式,【提交】任务。

    除非你知道为何选择其他模式,否则一律采用柔性配体对接模式。

4.3 结果分析

  1. 待任务完成,点击【查看】,进入分析页面;

  2. 查看对接打分,下载scores.csv文件;

    Grid Score:对接打分,Grid Score = Grid_vdw + Grid_es,数值越小,结合力越强,因
    此,Pose 1总是最强的;
    Grid_vdw:范德华力贡献,一般表现为疏水作用、π-π堆积等非极性作用;
    Grid_es:静电力贡献,一般表现为氢键、盐桥(离子键)、π-阳离子相互作用等极性作用;
    Internal Energy:内部排斥能,数值越大,排斥力越大,表明该构象越不“舒服”,但远小于
    Grid Score时可以忽略。该指标主要用于警示异常结果,一般不用于结合模式分析;若不确
    定数值是否合理,可咨询客服;
    Cluster Size:当前结果代表的簇的规模(包含多少个相似构象),无太大用途。

  3. 查看相互作用,调整视图,点击【截图】下载图片;

    • 一般选取符合预期(比如与某些关键氨基酸有作用)的或者含有极性作用(氢键、盐
      桥)较多的结果;更多详细分析,请参考《文献重现》的第7点;
    • 右侧可调整视图样式,右下角可切换化合物和构象。

  4. 若有需要,提取对接构象,合成复合物结构。

5 参考文献

[1] Granero-García, Rubén; Lahoz, Fernando J.; Paulmann, Carsten; Saouane, Sofiane;Fabbiani, Francesca P. A. A novel hydrate of α-cyclodextrin crystallised under high-pressure conditions CrystEngComm 14(24) (2012) 8664.


文章作者: 殷赋量子氢
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