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Schrodinger Suites 2022-4 补丁授权激活

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2022-12-31
  • 官方网站:https://www.schrodinger.com/
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
Schrodinger Suites 2022-4 补丁授权激活
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Schrodinger Suites 2024破解版是领先的化学计算和药物分析研究套件!提供强大的功能和领先的技术,帮助研究人员快速构建相关材料的化学结构,提供了对生物制剂,蛋白质和抗体进行建模所需的所有工具;小分子药物发现套件是一个可以加速潜在客户优化和潜在客户发现的套件,使用户可以在整个发现团队中共享数据和协作设计;支持自动化化学提取器(ACE),可以从PDF 2D线图导入化学结构;支持分子动力学,提供轨迹图新型交互计数分析器;新界面可指导用户使用针对拓扑,形状或药效团特征的共识或基于配体的参考,针对同类或多种配体进行高质量,灵活的配体比对!

安装激活教程

1、在本站下载并解压,如图所示

2、安装程序,设置安装位置

3、安装程序,安装完成,不要启动,将破解补丁复制到安装目录中,管理员身份运行,点击patch

功能特色

一、药物发现
我们的药物发现平台已被全球生物制药行业广泛部署,并通过合作伙伴在各种目标上的成功验证。
Schrödinger平台将基于预测性物理的方法与机器学习技术相集成,以加快药物发现。我们的迭代过程旨在在合成和测定之前加速对硅化学物质的评估和优化。然后,通过额外的计算分析循环,进一步优化来自每一轮实验项目化学过程中最有希望的化合物。
结果:与传统方法相比,我们的平台能够更快,更低成本地发现高质量,新颖的分子,并且我们相信成功的可能性更高。
1、更快的潜在顾客发现
通过虚拟筛选超大型分子库的解决方案,以及基于物理学的分子中心核的替代方法,可以快速识别适合启动铅和铅优化工作的有效分子的能力,以鉴定图书馆馆藏中不存在的新颖,高效分子。
2、准确的属性预测
使用基于物理学的计算来评估类药物分子关键特性的能力,其准确性可与实验实验室测定相媲美,从而有助于优化药物特性,包括药物效价,选择性和生物利用度。
3、大规模分子探索
计算构思和探索新颖的,高质量的类药物分子的能力,供发现项目团队考虑,这些对象使用经过计算和构造并生成合成上可行的分子的计算枚举和生成式机器学习技术进行研究。
4、大规模分子评估
通过将下一代机器学习方法与基于物理的物理方法相集成,可以将关键药物特性的计算扩展到超过十亿个分子的超大型想法集,从而能够更快速,成功地鉴定高质量的候选药物分子技术,以及内部和云计算资源的大规模利用。
5、集成数据管理和可视化
通过功能强大且用户友好的图形界面,可以生成,访问和分析从与分析数据集成的复杂计算中获得的数据。
二、材料科学
分子模拟可以帮助您在开始合成和测试之前确定最有希望的结构和组成,从而加快新材料的开发。
我们的平台可推动各种行业的新型材料设计,包括航空航天,能源,半导体和电子显示器。
我们相信我们的平台:
扩大对化学空间的探索并提出意想不到的解决方案
告知材料选择,并根据已知系统对候选人进行严格评估
通过快速确定非生产性研究途径来降低成本
通过优先考虑最有前途的解决方案来节省综合和分析时间
提供深入了解决定性能的机制和结构属性关系
开辟材料设计的新领域。
1、催化和反应性
增强了用于生成材料的催化剂和反应性前体的计算机设计。
我们的平台旨在支持模拟,优化和发现有效,高效和选择性的催化剂和反应体系。我们授权对催化剂和反应性前体进行计算机设计,以提高或区分不同的反应性来创建材料。您还可以使用我们的平台阐明反应坐标的详细信息,以了解观察到的活性,选择性和特异性。我们的工具包括差异化的模型构建器,高效的DFT引擎,Jaguar,基于DFT的自动化反应性工作流程以及分析工具。
2、复杂的配方和解决方案
为复杂且不断发展的结构实现优化和效率。
复杂且不断发展的结构(通常处于流体状态)在制药,消费品,塑料,复合材料和石化行业的许多工业过程中都发挥着至关重要的作用。我们的材料科学平台提供经过验证的工作流程和专家支持,以使研究人员通过严格关注以正确的方式选择和组合正确的成分来优化其最终产品的性能。工作流可用于确定弹性常数(例如,体积模量,剪切模量等),玻璃化转变温度(Tg),扩散常数,熔点和溶解度参数。另外,原子模型和粗粒度模型允许表征否则为无序体系统中的分子相互作用和纳米级结构。
3、能量收集与存储
增强的原子建模功能可实现准确的预测。
我们的平台可对电池,燃料电池和储氢材料进行原子建模。我们的工具基于量子力学原理,能够高度准确地预测关键特性,包括离子迁移率,插层电势和电池电极的负载能力,电极-电解质界面处的添加剂化学,催化活性和降解过程。分子动力学模拟可以分析弹性和热物理性质以及有机和固体电解质中的离子迁移率。增强的结构建立和枚举功能以及高性能算法,可以对关键设备组件及其接口进行计算机发现和优化。、
4、机器学习与信息学
基于Web的协作界面可成功预测材料属性。
我们的材料科学平台与我们行业领先的信息学平台LiveDesign无缝集成,以提供用户友好的企业信息学解决方案。我们结合了传统和深度机器学习技术,以高精度预测材料特性,例如玻璃化转变温度,表面张力,热容量等,并在指定的化学空间内生成具有所需特性的新型从头材料解决方案。即使不是计算专家的团队成员也可以使用复杂的科学建模,强大的分析,绘图和3D可视化工具。基于Web的协作界面还可以通过自定义的提取,转换和加载(ETL)直观地筛选公司数据。
5、有机电子
通过自动化的工作流程和高通量计算来预测关键属性。
Schrödinger的平台旨在支持设计高质量的下一代有机电子材料。我们基于物理的模型和机器学习算法旨在帮助解决在设计用于显示,能源和可穿戴设备的新材料方面的重大挑战。Schrödinger的平台可以高度准确地预测当今有机发光二极管(OLED),有机光伏(OPV)和印刷/柔性电子产品中使用的分子材料的关键特性。我们的方法能够以较低的成本更快地发现新分子,并且与传统方法相比,我们相信成功的可能性更高。
6、聚合物和软物质
用于发现新型聚合物和流体材料的模型构建者,适应性强的工作流程和分析工具。
化学反应性,物理形态和聚合物物理学驱动着聚合物和软材料的行为。我们的材料科学平台可提供差异化的模型构建器,高效的MD引擎,自动化的热物理和机械响应工作流,化学适应性交联工作流以及用于仿真,优化和发现新型聚合物和流体材料的分析工具。
7、固体和硬物质
高度准确地检查无机材料中的体积和表面性能。
我们的平台利用量子力学来预测无机材料的体积和表面性质,包括能带结构,机械,介电,磁性和热力学性质。此外,还可以进行分析以创建组成相图并检查材料缺陷以及表面降解和反应性。
8、薄膜沉积和半导体
使用分子模拟的受控制导和省时的解决方案。
从太阳能电池板到智能手机芯片,当今大多数高科技设备的运行都依赖于精确形成的结构中的特定材料。在微米或什至纳米级上制造这些结构是巨大的挑战。化学反应必须加以控制,以便在需要的地方添加或去除材料,有时一次要精确到一个原子层。分子模拟旨在通过指导用户了解沉积和蚀刻化学并实现表面化学反应的逐原子控制来实现这种控制。Schrödinger率先提供了节省时间的解决方案,用于模拟表面反应性和设计新型化学品。

使用帮助

工具栏
工具栏在菜单栏下方的工作区顶部运行。它包含Maestro的主要工具,并分为多个部分。左侧是选择工具栏,它允许您轻松选择工作区中的原子并对其进行操作。接下来是拟合工具,用于根据结构或选择放大或缩小工作区中的原子。随后是用于打开工具箱的按钮,用于设置工作区对象的样式和构建结构。右侧是用于打开“项目表”面板、管理作业以及执行计算和其他任务的按钮。
选择工具栏提供了两种在工作区中选择原子的方法:直接选择或快速选择对象。在直接拾取中,您可以单击工作区中的原子、键或条带,或在一个区域上拖动以选择封闭的原子。在快速对象选择中,您可以从您定义的常见结构对象或自定义原子集列表中进行选择。还有用于更改选择的其他方式的按钮。此工具栏上的操作也可以在选择菜单上找到。
1、选择
选择工具是在Maestro工作区中选择原子的主要方式。拾取工具位于窗口的左上方。激活时,箭头变为蓝色,单击或拖动原子会更改活动选择。您还可以单击键以选择键中的两个原子,或单击功能区以选择相关残基中的α碳。
当您在原子上移动指针时,它们会突出显示以显示单击它们时将选择的内容。即使原子不可见,也会显示一个突出显示以表明它们可以被拾取。这允许您选择和执行您在工作区中看不到的原子(例如让它们再次可见)。
有时,原子不可用于拾取。对于这些原子,指针图标会更改以指示无法拾取原子。例如,您不能在锁定的条目中选择原子(因为不允许对这些条目执行操作,除非在测量等特殊模式下)。指针图标更改为此,表示它处于锁定条目中并且无法选择:
当工作区中有锁定的条目时,会显示一个横幅。对于其他不可用的原子,指针没有挂锁作为图标的一部分。
选定的原子在工作区中突出显示。突出显示始终指示选择了哪些原子。
共有三种采摘模式。默认模式是标准选择,您选择的原子成为原子选择,而所有其他原子都未选择。这可以称为“仅选择”或“选择以选择”。其他两种模式,加法拾取和减法拾取,由拾取工具旁边的按钮激活。
按钮动作按钮动作
添加剂采摘。在此模式下,您在工作区或选择工具栏上单击的任何对象都会添加到当前选择中。减法采摘。在此模式下,您在工作区或选择工具栏上单击的任何对象都会从当前选择中删除。
提示-在标准选择中,Shift键添加到选择中,而Ctrl/Cmd反转选择状态(如果未选择原子则选择,如果选择原子则取消选择)。
提示-单击箭头可从任何其他模式返回标准拾取模式。
提示-双击箭头选择工作区中的所有原子。
提示-使用加法和减法拾取以及快速选择对象在工作区中创建复杂的选择(见下文)。
2、选择级别
设置选择范围(选择级别)菜单确定您在工作区中选择的内容。默认情况下,Maestro、Elements和Materials Science的级别是原子选择,BioLuminate的级别是残基选择。在比原子更高的级别上,单击单个原子会选择其所有相关原子——相关的残基或重复单元、链、分子或条目。
菜单包括以下项目(括号中带有快捷键):
原子(A)
残基或重复单位(R)
链条(C)
分子(M)
参赛作品(E)
二级结构(S)
提示-使用鼠标左键,双击工作区中的原子,将选择扩展到下一个级别。
3、预测突出显示
预测突出显示当您单击时将选择哪些原子。将您的指针放在一个原子上以查看哪些原子“点亮”。请注意,如果在残基拾取模式或更高模式下将鼠标悬停在相关原子上,甚至会出现未显示的原子。您可以在“首选项”面板中关闭此功能。
4、快速选择
快速选择按钮为工作区中某些类型的常见对象提供一键选择。第一列中的按钮在材料科学配置文件中不可用。
按钮动作按钮动作
P.选择工作区中的所有蛋白质原子。选择对象。用于快速选择的其他常用对象——见下文。
L.选择工作区中的所有配体原子。在BioLuminate中被“I”取代,蛋白质-蛋白质界面。全部。选择工作区中的所有原子(显示或不显示)。
S.选择工作区中的所有溶剂或水。取消选择。清除当前选择。
通用对象菜单。公共对象菜单中包含的对象取决于配置文件(此处显示Maestro配置文件版本)。它包括访问自定义集(如果已定义)。选择其中一个对象仅选择该对象,将其添加到选择中,或将其从选择中删除,具体取决于拾取模式。
5、更多选择动作
按钮动作按钮动作
倒置。反转工作区选择。选择当前未选择的所有原子;取消选择那些已经选择的。扩张。提供用于扩展当前选择以包括由它们与当前选择的关系定义的原子的选项(见下文)。
以前的。恢复最后一个工作区选择。定义。打开Atom选择对话框,允许您定义自定义工作区选择。
扩展选择:通过以埃为单位的选定或自定义径向距离扩展选择,用扩展集替换选择,并扩展至完整残基。
更多扩展选项:扩展选择以完成对象,通过指定数量的键,或通过包括具有与当前选择相同的指定属性的原子。选项取决于配置文件。
有关详细信息,请参阅将原子添加到选择中。
6、安装按钮
拟合按钮更改工作区缩放,以便拟合对象填充工作区,并留有边距,以便可以在不使结构的任何部分超出工作区之外的情况下进行旋转。
按钮动作按钮动作
自动适配。选中后,在更改条目包含时自动将工作区视图适合所有显示的原子。适合工作区。使工作区视图适合所有显示的原子。
配体自动适配。选中后,在更改条目包含时自动将工作区视图与配体匹配。如果自动调整关闭,或者在BioLuminate或材料科学配置文件中,则该按钮不存在。适合选择。使工作区视图适合选定的原子。
适合配体。使工作区视图适合单个配体。当存在多个配体时,重复点击会依次移动到下一个配体。不存在于BioLuminate或材料科学配置文件中。
要更好地控制拟合,您可以在Workspace–Fitting下的Fitting设置中设置首选项。
6、样式工具箱
样式工具箱将格式应用于选定的原子。(如果打开工具箱时未选择任何原子,则临时选择所有原子以应用样式。)选项包括可见性、颜色、表示样式、原子标签、表面和残留带。
按钮动作按钮动作
显示原子。使选定的原子在工作区中可见。Present when the selection is not visible.取消显示原子。使选定的原子在工作区中不可见。Present when the selection is visible.
仅显示。显示选定的原子并取消显示任何未选定的原子。显示极性氢。显示极性氢,不显示其他氢。单击箭头提供其他氢选项:隐藏所有氢、显示所有氢、仅显示极性氢。
线框。在线框表示中显示选定的原子。细管。以细管表示显示选定的原子。
粗管。以粗管表示显示选定的原子。球和棍子。以球和棒的形式显示选定的原子。
CPK。以CPK表示形式显示选定的原子。
按钮动作按钮动作
颜色原子。将配色方案应用于选定的原子。按钮的左侧重新应用上次使用的配色方案,右侧的箭头打开一个菜单,用于选择和应用另一个配色方案。单色。打开可能颜色的菜单。将单一颜色应用于选定的原子。
添加标签。将当前标签方案应用于选定的原子。按钮的左侧重新应用上次使用的标签方案。右侧的箭头打开一个菜单,用于选择和应用另一个标签方案。删除标签。从选定的原子中删除标签。
添加丝带。使用“首选项”面板中的默认配色方案和色带样式,为任何选定的残基(最少四个)添加和更新色带。在下面打开的面板中编辑功能区属性。不存在于材料科学简介中。移除色带。从选定的原子中移除色带。不存在于材料科学简介中。
创建快速曲面。从选定的原子创建一个表面(每个条目一个)。
您可以在此窗格中编辑功能区及其关联的原子,当您单击样式工具箱中的功能区按钮或右键单击功能区时,该窗格将打开。选项包括删除功能区、更改配色方案、更改功能区样式以及隐藏或显示部分或全部相关的残基原子。该动作适用于选择了任何相应残基原子的所有功能区片段,或者如果没有选择,则适用于所有功能区。
提示-如果功能区未正确显示,则可能未指定二级结构。选择编辑→分配→二级结构来分配它。
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