Modelado molecular

Las instituciones de investigación y las empresas farmacéuticas involucradas en la investigación y el desarrollo de fármacos, así como las instituciones educativas que forman sobre la función y la interacción de las proteínas y los fármacos en el nivel molecular, tienen una clara necesidad de modelos moleculares en el espacio físico real.

Reto

La visualización y la comprensión de la geometría y la interacción entre moléculas complejas es muy difícil utilizando sólo renderizados 3D en pantalla. En opinión de Art Olsen del Scripps Institute, “La química trata la forma y geometría. Interactuar físicamente en el espacio real con las moléculas proporciona información completa y nuevos puntos de vista. Los principales investigadores que han estado trabajando con una proteína o molécula durante diez años aprenderán de inmediato algo nuevo cuando sostengan la molécula en su mano.”

Solución

  • Modelos a todo color: la impresora 3D de 3D Systems es la única tecnología que puede crear modelos a todo color a partir de datos digitales, en los que se representen la carga eléctrica o la composición atómica en color.
  • Piezas con recubrimiento de caucho: el sistema puede crear las piezas que pueden ser infiltradas con resina para simular las calidades del caucho. Esto hace posible la producción de modelos moleculares que pueden envolverse unos con otros y representar con exactitud la interacción en el espacio físico.
  • Interacción en espacio real : la impresora 3D produce de forma rápida y poco costosa docenas de iteraciones de moléculas que pueden ser manipuladas físicamente para ayudar a comprender su interacción. La alta velocidad y la rentabilidad del sistema hace posible que el espacio físico en 3D sea un medio de trabajo de rutina.
  • Modelos de hibridación para visualización del proceso y la formación: las piezas de 3D Systems se pueden combinar con otros elementos e inserciones para ofrecer una imagen completa del comportamiento de la molécula objeto del estudio. Por ejemplo, una cadena de ADN se puede imprimir con imanes insertados para demostrar la descompresión y la secuencia de replicación con un detalle físico muy claro. Esta comprensión práctica es fundamental para un proceso de aprendizaje rápido y completo.