PředmětyPředměty(verze: 978)
Předmět, akademický rok 2025/2026
   Přihlásit přes CAS
   
Drug design - MB151P98
Anglický název: Drug design
Český název: Návrh léčiv
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2025
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [DS]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Martin Lepšík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. Martin Lepšík, Ph.D.
doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Anotace -
Jednosemestrální praktický kurs (přednášky a cvičení) v angličtině je zaměřen na získání přehledu a praktických
dovedností v používání výpočetních metod pro moderní návrh léčiv. Je s výhodou, pokud frekventanti tohoto kursu
absolvovali přednášky o struktuře a funkci biomolekul, obecné chemii a použití počítačů k vědecké práci. Určeno
pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (příp. pro 3. ročník bakalářského studia) a pro
postgraduální (Ph.D.) studenty včetně lékařských oborů.

V kurzu budou probírána následující témata:
1. Objevování nových biologicky aktivních látek
2. Struktura, dynamika a interakce v komplexech biomolekul s ligandy
3. Biologicky aktivní látky, jejich vlastnosti a interakce
4. Dokování, molekulová mechanika, dynamika, skórování
5. Návrh léků založený na ligandech



Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (16.04.2024)
Literatura -

Obsah přednášky je částečně pokryt v následujících knihách:
Základní: Young, D.C. Computational Drug Design. Wiley, 2009.
Krogsgaard-Larsen, P; Stromgaard, K; Madsen, U. Textbook of Drug Design and Discovery, 4th ed., CRC Press, 2010.
Doporučená: Young D.C. Computational Chemistry, a Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems. Wiley, 2001.
Doporučená: Leach AR. Molecular Modelling - Principles and Applications (2 edition). Pearson Education, 2001.
Doporučená: Alvarez, J. & Shoichet B. (Eds.). Virtual Screening in Drug Discovery. Taylor&Francis, 2005.


Další internetové zdroje

https://www.drugdesign.org/chapters/drug-discovery

https://www.kubinyi.de/lectures.html

https://www.kfc.upol.cz/8add

Poslední úprava: Lepšík Martin, RNDr. Mgr., Ph.D. (18.10.2025)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je hodnocena 4 kredity.

PROJEKT: Studenti si vyberou téma z praktických cvičení a vypracují malý projekt. Nutné pro připuštění ke zkoušce.

ZKOUŠKA se skládá z otázek na témata probíraná na přednáškách.

Poslední úprava: Šebková Nataša, RNDr., Ph.D. (16.04.2024)
Sylabus -

* Témata přednášek:
1. Molekulární medicína, biomolekulární terapeutické cíle, návrh a objevování léků (ML)
2. Struktura a dynamika biomolekulárních cílů (proteiny, nukleové kyseliny) (VV)
3. Metody strukturní biologie (rentgenová krystalografie, NMR, cryo-EM, AlphaFold) (VV)
4. Praktické cvičení: Vizualizace a návrh ligandů v PyMolu (ML)
5. Vlastnosti nízkomolekulárních léků (ML)
6. Návrh léků založený na struktuře cíle (virtuální prohledávání knihoven látek, dokování,
skórování) (ML)
8. Praktické cvičení: Dokování - AceDock (ML)
9. Návrh léků založený na ligandech - chemiinformatika, QSAR, farmakofory, ADMET, (ML)
11. Biologická léčiva (VV)
12. Příklad z praxe farmaceutického vývoje (ZH)


Poslední úprava: Lepšík Martin, RNDr. Mgr., Ph.D. (18.10.2025)
Výsledky učení -

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu student rozumí základním principům molekulární medicíny a jejich významu pro moderní farmaceutický a biomedicínský výzkum. Student dokáže vysvětlit roli biomolekulárních cílů (proteiny, nukleové kyseliny) v patofyziologii onemocnění a jejich využití při návrhu léčiv.

Student je schopen charakterizovat principy ligand-based drug design, včetně práce s chemickými knihovnami, podobnostního vyhledávání a identifikace hitů. Rozumí základním pojmům chemiinformatiky, jako jsou molekulární fingerprinty, SMILES reprezentace, QSAR modely a farmakofory, a dokáže vysvětlit jejich využití při návrhu a optimalizaci biologicky aktivních sloučenin. Student chápe koncept drug repurposingu a jeho význam pro urychlení vývoje léčiv.

Student získá znalosti o struktuře a dynamice biomolekulárních cílů, zejména proteinů a nukleových kyselin, a chápe vztah mezi strukturou, funkcí a biologickou aktivitou. Dokáže popsat základní principy hlavních metod strukturální biologie, včetně rentgenové krystalografie, NMR spektroskopie, kryo-elektronové mikroskopie a predikčních metod založených na umělé inteligenci (např. AlphaFold), včetně jejich výhod, limitací a oblastí použití.

Student je schopen vysvětlit principy structure-based drug design, včetně virtuálního screeningu, molekulárního dockingu, skórovacích funkcí a simulací molekulární dynamiky. Získá přehled o pokročilejších výpočetních metodách (FEP, QM přístupy, AI nástroje) a jejich roli v procesu hit-to-lead. Student chápe, jak jsou tyto metody integrovány do moderního vývoje léčiv.

Student rozumí procesu lead optimization, včetně strategií zlepšování účinnosti, selektivity a farmakokinetických vlastností kandidátních sloučenin. Dokáže vysvětlit význam prodrug přístupů a základních ADMET parametrů a jejich vliv na bezpečnost a účinnost léčiv.

Student získá přehled o biologických terapeutikách, jejich významu v současné medicíně, hlavních typech (např. protilátky, rekombinantní proteiny, nukleové kyseliny) a způsobech jejich podávání. Chápe rozdíly mezi malými molekulami a biologiky z hlediska návrhu, výroby a klinického použití.

Celkově student dokáže integrovat teoretické znalosti z oblasti molekulární biologie, chemie a výpočetních metod a kriticky posuzovat strategie moderního vývoje léčiv.

Poslední úprava: Lepšík Martin, RNDr. Mgr., Ph.D. (03.02.2026)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK