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Heutzutage stellt das computergestützte Arzneimitteldesign (CADD) zusammen mit verschiedenen Maschinentechnologien ein führendes Feld für ADME-Vorhersagen dar. Sie ermöglichen es uns, Informationen über die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, dass eine Verbindung ein potenziell gutes Arzneimittel ist. Darüber hinaus ist die Vorhersage von ADME-Parametern bei der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, beim Screening zahlreicher Verbindungen auf ADME oder in Fällen, in denen der Zugang zu physischen Proben begrenzt ist, in letzter Zeit immer wichtiger geworden. In dieser Studie wurden…mehr

Produktbeschreibung
Heutzutage stellt das computergestützte Arzneimitteldesign (CADD) zusammen mit verschiedenen Maschinentechnologien ein führendes Feld für ADME-Vorhersagen dar. Sie ermöglichen es uns, Informationen über die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, dass eine Verbindung ein potenziell gutes Arzneimittel ist. Darüber hinaus ist die Vorhersage von ADME-Parametern bei der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, beim Screening zahlreicher Verbindungen auf ADME oder in Fällen, in denen der Zugang zu physischen Proben begrenzt ist, in letzter Zeit immer wichtiger geworden. In dieser Studie wurden 2-Hydroxy-5-Methylbenzaldehyd-Sulfamethoxazol-Schiff-Base (L), Bis (2-Hydroxy-5-Methylbenzaldehyd-Sulfamethoxazol) Palladium (II) und Bis (2-Hydroxy-5-Methylbenzaldehyd-Sulfamethoxazol) Kupfer( II)-Moleküle unter Verwendung der Dichtefunktionstheorie (DFT), der B3LYP-Funktion und des 6311++G(d,p)-Basissatzes konstruiert. Anschließend wurden die Werte der chemischen NMR-Verschiebung und die Schwingungsfrequenzen unter Verwendung der optimierten geometrischen Struktur berechnet. Mit der DFT-Methode wurden dreidimensionale Karten des molekularen elektrostatischen Potenzials (MEP) dieses Moleküls erstellt. HOMO- und LUMO-Molekülorbitalenergien und Deskriptoren für die chemische Reaktivität wurden berechnet, um die Wechselwirkung mit Molekülen zu untersuchen. Die nichtlinearen optischen (NLO) Eigenschaften der Verbindungen wurden mit der DFT-Methode untersucht.
Autorenporträt
Saliha Alyar wurde in Erzincan, Türkei, geboren. Im Jahr 2000 erwarb sie ihren B.A. an der Gazi Universität. Bis 2009 arbeitete sie als Forschungsassistentin an der Gazi-Universität. Sie begann als Assistenzprofessorin an der Çankiri Karatekin Universität zu arbeiten. Sie wurde Prof. Dr.. Sie hat zwei Kinder.