来鲁华
来鲁华,博士,教授。2010年11月30日,被任命为北京大学化学与分子工程学院副院长。主要研究方向简介:(1)蛋白质结构功能预测与分子设计:蛋白质氨基酸序列与其空间结构的关系是生物学的中心问题之一。后基因组时代所要解决的基本问题是搞清楚基因产物-蛋白质的结构、功能及调控机制。我们着重利用理论及模拟的方法研究蛋白质序列与结构的关系,发展蛋白质结构预测的新方法;通过蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子相互作用研究进行蛋白质功能预测;在此基础上进行具有全新结构或功能蛋白质的设计,并进行实验验证。(2)蛋白质折叠及生物分子识别机制研究:与蛋白质结构预测相对应的问题是蛋白质在溶液中是如何折叠及组装成生物活性状态的。我们利用圆二色光谱、荧光光谱、微量量热与分子生物学实验及理论模拟相结合研究蛋白质的折叠过程、蛋白质与其它分子识别的机制,以及蛋白质自组装成为复杂结构的机理。(3)基于结构的药物设计:我们利用高通量虚拟筛选及合理设计的方法进行药物先导物的发现,针对疾病相关的几类蛋白质靶标开展药物设计、合成及生物活性评价。同时着重研究药物设计中的难点问题,如:药物与受体作用自由能计算、结合过程中受体构象变化、化合物毒副作用计算等。
来鲁华,博士,教授。2010年11月30日,被任命为北京大学化学与分子工程学院副院长。主要研究方向简介:(1) 蛋白质结构功能预测与分子设计:蛋白质氨基酸序列与其空间结构的关系是生物学的中心问题之一。后基因组时代所要解决的基本问题是搞清楚基因产物-蛋白质的结构、功能及调控机制。我们着重利用理论及模拟的方法研究蛋白质序列与结构的关系,发展蛋白质结构预测的新方法;通过蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子相互作用研究进行蛋白质功能预测;在此基础上进行具有全新结构或功能蛋白质的设计,并进行实验验证。(2) 蛋白质折叠及生物分子识别机制研究:与蛋白质结构预测相对应的问题是蛋白质在溶液中是如何折叠及组装成生物活性状态的。我们利用圆二色光谱、荧光光谱、微量量热与分子生物学实验及理论模拟相结合研究蛋白质的折叠过程、蛋白质与其它分子识别的机制,以及蛋白质自组装成为复杂结构的机理。(3) 基于结构的药物设计:我们利用高通量虚拟筛选及合理设计的方法进行药物先导物的发现,针对疾病相关的几类蛋白质靶标开展药物设计、合成及生物活性评价。同时着重研究药物设计中的难点问题,如:药物与受体作用自由能计算、结合过程中受体构象变化、化合物毒副作用计算等。
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来鲁华  来鲁华,博士,教授。2010年11月30日,被任命为北京大学化学与分子工程学院副院长。主要研究方向简介:(1)蛋白质结构功能预测与分子设计:蛋白质氨基酸序列与其空间结构的关系是生物学的中心问题之一。后基因组时代所要解决的基本问题是搞清楚基因产物-蛋白质的结构、功能及调控机制。我们着重利用理论及模拟的方法研究蛋白质序列与结构的关系,发展蛋白质结构预测的新方法;通过蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子相互作用研究进行蛋白质功能预测;在此基础上进行具有全新结构或功能蛋白质的设计,并进行实验验证。(2)蛋白质折叠及生物分子识别机制研究:与蛋白质结构预测相对应的问题是蛋白质在溶液中是如何折叠及组装成生物活性状态的。我们利用圆二色光谱、荧光光谱、微量量热与分子生物学实验及理论模拟相结合研究蛋白质的折叠过程、蛋白质与其它分子识别的机制,以及蛋白质自组装成为复杂结构的机理。(3)基于结构的药物设计:我们利用高通量虚拟筛选及合理设计的方法进行药物先导物的发现,针对疾病相关的几类蛋白质靶标开展药物设计、合成及生物活性评价。同时着重研究药物设计中的难点问题,如:药物与受体作用自由能计算、结合过程中受体构象变化、化合物毒副作用计算等。
来鲁华,博士,教授。2010年11月30日,被任命为北京大学化学与分子工程学院副院长。主要研究方向简介:(1)蛋白质结构功能预测与分子设计:蛋白质氨基酸序列与其空间结构的关系是生物学的中心问题之一。后基因组时代所要解决的基本问题是搞清楚基因产物-蛋白质的结构、功能及调控机制。我们着重利用理论及模拟的方法研究蛋白质序列与结构的关系,发展蛋白质结构预测的新方法;通过蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子相互作...
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来鲁华,博士,教授。2010年11月30日,被任命为北京大学化学与分子工程学院副院长。主要研究方向简介:(1) 蛋白质结构功能预测与分子设计:蛋白质氨基酸序列与其空间结构的关系是生物学的中心问题之一。后基因组时代所要解决的基本问题是搞清楚基因产物-蛋白质的结构、功能及调控机制。我们着重利用理论及模拟的方法研究蛋白质序列与结构的关系,发展蛋白质结构预测的新方法;通过蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子相互作用研究进行蛋白质功能预测;在此基础上进行具有全新结构或功能蛋白质的设计,并进行实验验证。(2) 蛋白质折叠及生物分子识别机制研究:与蛋白质结构预测相对应的问题是蛋白质在溶液中是如何折叠及组装成生物活性状态的。我们利用圆二色光谱、荧光光谱、微量量热与分子生物学实验及理论模拟相结合研究蛋白质的折叠过程、蛋白质与其它分子识别的机制,以及蛋白质自组装成为复杂结构的机理。(3) 基于结构的药物设计:我们利用高通量虚拟筛选及合理设计的方法进行药物先导物的发现,针对疾病相关的几类蛋白质靶标开展药物设计、合成及生物活性评价。同时着重研究药物设计中的难点问题,如:药物与受体作用自由能计算、结合过程中受体构象变化、化合物毒副作用计算等。

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