Plan du cours

Introduction à l'IA dans la découverte de médicaments

  • Aperçu des processus traditionnels de découverte de médicaments
  • Le rôle de l'IA dans la révolution de la découverte de médicaments
  • Études de cas : Projets réussis de découverte de médicaments pilotés par l'IA

Machine Learning dans la modélisation moléculaire

  • Bases de la modélisation et des simulations moléculaires
  • Application de l'apprentissage automatique pour prédire les propriétés moléculaires
  • Construire des modèles prédictifs pour les interactions entre médicaments et cibles

Deep Learning pour le criblage virtuel

  • Introduction aux techniques d'apprentissage profond dans la découverte de médicaments
  • Mise en œuvre de réseaux neuronaux profonds pour le criblage virtuel
  • Études de cas : Criblage virtuel piloté par l'IA dans les entreprises pharmaceutiques

L'IA pour l'optimisation des têtes de série et la conception de médicaments

  • Techniques d'optimisation des composés principaux
  • Utilisation de l'IA pour prédire les propriétés ADMET (absorption, distribution, métabolisme, excrétion et toxicité)
  • Intégration de l'IA dans le pipeline de conception de médicaments

L'IA dans les essais cliniques

  • Le rôle de l'IA dans la conception et la gestion des essais cliniques
  • Prévoir les réactions des patients et les effets indésirables à l'aide de modèles d'IA
  • Études de cas : Applications de l'IA dans les essais cliniques

Considérations éthiques et défis liés à la découverte de médicaments par l'IA

  • Questions éthiques liées aux applications de l'IA pour la découverte de médicaments
  • Défis liés à la confidentialité des données, aux biais et à l'interprétabilité des modèles
  • Stratégies pour répondre aux préoccupations éthiques et réglementaires

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Compréhension des processus de découverte et de développement de médicaments
  • Expérience de la programmation en Python
  • Familiarité avec les concepts d'apprentissage automatique

Audience

  • Scientifiques pharmaceutiques
  • Spécialistes de l'IA
  • Chercheurs en Biotechnologie
 21 Heures

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