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Temario del curso

Introducción a la IA en el descubrimiento de fármacos

  • Descripción general de los procesos tradicionales de descubrimiento de fármacos.
  • El papel de la IA en la revolución del descubrimiento de fármacos.
  • Estudios de caso: Proyectos exitosos de descubrimiento de fármacos impulsados por IA.

Aprendizaje automático en la modelización molecular

  • Conceptos básicos de modelización molecular y simulaciones.
  • Aplicación del aprendizaje automático para predecir propiedades moleculares.
  • Construcción de modelos predictivos para interacciones fármaco-diana.

Aprendizaje profundo para el cribado virtual

  • Introducción a las técnicas de aprendizaje profundo en el descubrimiento de fármacos.
  • Implementación de redes neuronales profundas para el cribado virtual.
  • Estudios de caso: Cribado virtual impulsado por IA en empresas farmacéuticas.

IA para la optimización de candidatos (lead) y diseño de fármacos

  • Técnicas para optimizar compuestos candidatos (leads).
  • Uso de IA para predecir propiedades ADMET (Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción y Toxicidad).
  • Integración de la IA en el flujo de diseño de fármacos.

IA en ensayos clínicos

  • El papel de la IA en el diseño y gestión de ensayos clínicos.
  • Predicción de respuestas de pacientes y efectos adversos mediante modelos de IA.
  • Estudios de caso: Aplicaciones de la IA en ensayos clínicos.

Consideraciones éticas y desafíos en el descubrimiento de fármacos impulsado por IA

  • Aspectos éticos en las aplicaciones de la IA para el descubrimiento de fármacos.
  • Desafíos en la privacidad de datos, sesgo e interpretabilidad de los modelos.
  • Estrategias para abordar las preocupaciones éticas y regulatorias.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos.
  • Experiencia en programación con Python.
  • Familiaridad con los conceptos de aprendizaje automático.

Público objetivo

  • Científicos farmacéuticos.
  • Especialistas en IA.
  • Investigadores de biotecnología.
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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