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    Estudio, desarrollo y aplicaci贸n de modelos de la teor铆a QSPR-QSAR en pesticidas

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    La presente tesis doctoral se enfoca en la construcci贸n de modelos predictivos y que sean de utilidad como herramienta para asistir la b煤squeda de estructuras qu铆micas con valores favorables de la propiedad/actividad. La habilidad de predecir las propiedades fisicoqu铆micas y actividades biol贸gicas de las sustancias qu铆micas permite analizar de antemano las propiedades de compuestos nuevos, t贸xicos o que demandan demasiado tiempo de evaluaci贸n experimental. As铆, los modelos pueden ser utilizados para la predicci贸n de las propiedades fisicoqu铆micas/actividades biol贸gicas de nuevos compuestos qu铆micos sintetizados en el laboratorio y carentes de datos experimentales. Entre los objetivos espec铆ficos del presente trabajo de tesis se citan: - desarrollar modelos matem谩ticos que resulten capaces de cuantificar relaciones hipot茅ticas entre la estructura qu铆mica y la propiedad/actividad de pesticidas, a trav茅s de la t茅cnica del an谩lisis de regresi贸n lineal multivariable aplicada a diferentes bases de datos de propiedades de inter茅s agron贸mico extra铆das de la literatura actualizada. Para ello, se utilizar谩n los mejores descriptores moleculares que surjan del an谩lisis de miles de descriptores estructurales, obtenidos de programas computacionales de libre acceso - investigar el comportamiento de los descriptores flexibles u 贸ptimos en los estudios QSPR-QSAR de pesticidas, e incorporarlos en los modelos en caso que resulten adecuados. Para ello, uno debe ser capaz de definir la construcci贸n matem谩tica del descriptor flexible, y debe elegir el procedimiento de ajuste de sus partes variables para alcanzar las mejores predicciones de la propiedad, evitando el sobreajuste del conjunto de calibraci贸n para as铆 poder alcanzar una calidad predictiva aceptable y el modelo supere su validaci贸n externa - abordar el tratamiento de grandes conjuntos moleculares de alta diversidad estructural y que incluyan pesticidas - demostrar a trav茅s de los resultados encontrados que un enfoque basado en la representaci贸n estructural independiente de la conformaci贸n molecular permite alcanzar predicciones confiables de la propiedad/actividad estudiada La calidad de las predicciones conseguidas con estos estudios QSPR-QSAR de pesticidas se compara con la informaci贸n experimental disponible y a trav茅s de las predicciones alcanzadas por metodolog铆as te贸ricas alternativas de la literatura.Facultad de Ciencias Exacta
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