製薬
アクセルリスが提供するシミュレーションとインフォマティクスの技術を使用し、結晶構造の決定、in silico (コンピュータ内) 結晶多形のスクリーニング、結晶形態の予測、化合物の拡散や溶解度の計算を行い、製剤の研究開発プロセスを最適化することで、医薬品開発を成功に導く可能性を格段に向上させることができます。さらに、エンタープライズ実験ノートと専用のLab Execution and Analysis ソフトウェアを使用して、実験作業の合理化と最適化を支援します。
In Silico (コンピュータ内)
アクセルリスのソフトウェアは、以下の開発タスクにおける知識を深めると共に効率を高めることができます。
API を有望な製品に変えるには、当局の認可、生体利用効率、開発効率、安定性、溶解挙動などの課題があります。この複雑さの一つの要因として、多くの API が凝固の際に結晶多形を形成しやすいことことが挙げられます。したがって、好ましい特性を持つ結晶多形を選択および制御することは、開発の初期段階における重要な作業です。
アクセルリスは、実験的な結晶多形スクリーニングを補完し、粉末 X 線回折 (PXRD) データ (粉末としてのみ凝固する API の分析に主に使用される技術) を利用する計算技術を提供します。
Polymorph Predictor、Motif、Morphology、Reflex、XCell などのアクセルリスの分析と結晶化ソフトウェアが、どのように API の結晶化に役立つかをご確認ください。
API と賦形剤の複雑な相互作用し、結果として、安定性や保存期間など薬品の多くの重要な物性値に影響します。アクセルリスの分子モデリング ツールを使用すると、1 つの結晶の各種表面、それらの相対分布、さらに結晶表面と特定の溶剤または賦形剤の間の相互作用の数について見識を得ることができます。
Amorphous Cell、Morphology、Forcite Plus などのアクセルリスのポリマー ソフトウェアと結晶構造関連ソフトウェアが、どのように物性を予測し、適切な表面を選択し、賦形剤と API の間の相互作用エネルギーを計算するかをご確認ください。
薬品の製剤と送達システムの挙動は、多数の粒子間の複雑な相互作用と、長時間にわたる複雑な変化に依存します。これらのシステムに関する実証研究は、設計空間が大きくなり、時間もかかるという問題に直面することが普通です。アクセルリスの統計分析ツールを使用すると、実験的に観察された保存期間を分子特性に関連付けたり、粗視化ツールを使用して複合製剤のミセル挙動を特定することで、実験作業をより効率よく計画できます。
QSAR、Mesocite などのアクセルリスの統計ソフトウェアやポリマーとシミュレーション ソフトウェアを使用して、コンピュータによる製剤の事前スクリーニングやメソスケール構造マテリアルの研究を迅速に行えることをご確認ください。
ラボ内
ラボの作業のデータ、時間、および専門的技術を以下のアクセルリスの製品で最大限に活用できます。