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A general ANN-based multitasking model for the discovery of potent and safer antibacterial agents

Título
A general ANN-based multitasking model for the discovery of potent and safer antibacterial agents
Tipo
Capítulo ou Parte de Livro
Ano
2014
Autores
Speck Planche, A
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Natalia N D S Cordeiro
(Autor)
FCUP
Livro
Páginas: 45-64
ISBN: 9781493922390; 9781493922383
Indexação
Outras Informações
ID Authenticus: P-00A-19H
Abstract (EN): Bacteria have been one of the world's most dangerous and deadliest pathogens for mankind, nowadays giving rise to significant public health concerns. Given the prevalence of these microbial pathogens and their increasing resistance to existing antibiotics, there is a pressing need for new antibacterial drugs. However, development of a successful drug is a complex, costly, and time-consuming process. Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR)-based approaches are valuable tools for shortening the time of lead compound identification but also for focusing and limiting time-costly synthetic activities and in vitro/ vivo evaluations. QSAR-based approaches, supported by powerful statistical techniques such as artificial neural networks (ANNs), have evolved to the point of integrating dissimilar types of chemical and biological data. This chapter reports an overview of the current research and potential applications of QSAR modeling tools toward the rational design of more efficient antibacterial agents. Particular emphasis is given to the setup of multitasking models along with ANNs aimed at jointly predicting different antibacterial activities and safety profiles of drugs/chemicals under diverse experimental conditions. © Springer Science+Business Media New York 2015. All rights are reserved.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Documentos
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