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Temario del curso

Introducción a la IA en el Descubrimiento de Fármacos

  • Panorama 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 el Modelado Molecular

  • Fundamentos del modelado molecular y simulaciones.
  • Aplicación de aprendizaje automático para predecir propiedades moleculares.
  • Construcción de modelos predictivos para interacciones fármaco-objetivo.

Aprendizaje Profundo para la Selección Virtual

  • Introducción a las técnicas de aprendizaje profundo en el descubrimiento de fármacos.
  • Implementación de redes neuronales profundas para la selección virtual.
  • Estudios de caso: Selección virtual impulsada por IA en empresas farmacéuticas.

IA para la Optimización de Candidatos y el Diseño de Fármacos

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

IA en Ensayos Clínicos

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

Consideraciones Éticas y Desafíos en el Descubrimiento de Fármacos Impulsado por IA

  • Aspectos éticos en la aplicación de la IA para el descubrimiento de fármacos.
  • Desafíos relacionados con la privacidad de datos, el sesgo y la interpretabilidad de los modelos.
  • Estrategias para abordar 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 conceptos de aprendizaje automático.

Público objetivo

  • Científicos farmacéuticos.
  • Especialistas en inteligencia artificial.
  • Investigadores de biotecnología.
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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