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多组学分析、蛋白3D结构预测、分子对接、分子动力学模拟全能型计算工作站硬件配置推荐

时间:2024-06-14 00:59:49   来源:UltraLAB图形工作站方案网站   人气:21095 作者:管理员

多组学分析、蛋白质结构预测、分子对接、以及分子动力学模拟是生物信息学中非常重要的几个领域,不同生物信息学任务的关键算法:

No

关键课题

算法

软件

1

多组学分析

基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学数据的整合。

§   基因组组装算法:如SPAdes、SOAPdenovo。

§   基因表达分析算法:如DESeq2、edgeR。

§   蛋白质序列比对算法:如BLAST、Bowtie、BWA。

§   代谢物识别算法:如MetaboAnalyst、XCMS。

 

2

AlphaFold2蛋白质结构预测

该方法基于蛋白质氨基酸序列。AF3蛋白预测常用的算法包括:

§   同源性建模:利用已知结构蛋白质的模板来构建目标蛋白质的结构。

§   从头建模:基于物理学原理和化学知识来构建蛋白质结构。

AlphaFold

PyRosetta

3

蛋白质互作预测

该方法基于蛋白质氨基酸序列和距离约束。DMFold蛋白预测常用的算法包括:

§   模拟退火:一种模拟物理系统退火过程的算法,用于寻找蛋白质结构的低能量构象。

§   蒙特卡洛方法:一种基于随机抽样的算法,用于探索蛋白质结构的构象空间。

DMFold

Rosetta

4

分子对接

用于配体构象生成的遗传算法。

用于评估结合亲和力的评分函数

AutoDock

Schrödinger

SuiteMOE

5

分子动力学(MD)模拟

是一种模拟分子运动的计算方法。分子动力学模拟通常用于研究生物系统的动态行为。分子动力学模拟常用的算法包括:

§   经典分子动力学:利用牛顿运动定律来模拟分子运动。

§   量子力学分子动力学:利用量子力学原理来模拟分子运动。

GROMACS

NAMD

LAMMPS

 

推荐硬件配置:

 

关键指标

技术要求

推荐

1

中央处理器

具有高时钟速度的多核 CPU

32个内核以上

高频(分子对接、多组学)

2

GPU计算处理器

用于深度学习和分子模拟的高性能 GPU

NVIDIA A100 80GB

RTX 4090 24GB

RTX 6000 ADA 48GB

3

内存(RAM)

大内存容量可处理大量数据集和复杂计算

256GB DDR5以上

4

数据存储

高速 NVMe SSD 可快速访问和存储数据

至少10TB,取决于数据大小

5

联网

用于数据传输的高速网络,尤其是在集群配置中

10Gbps或更高的以太网

6

集群设置

对于大规模计算,请考虑具有多个节点的集群

每个节点都配备上述硬件

 

对于生物信息学中的计算任务,特别是多组学分析、蛋白质结构预测、分子对接和分子动力学模拟,强大的 CPU、高性能 GPU、充足的 RAM 和高速存储的强大硬件配置对于获得高效、准确的结果至关重要。

 

科研团队计算利器5---计算化学/生物科学计算平台配置推荐

https://www.xasun.com/news/html/?2531.html

 

我们专注于行业计算应用,并拥有10年以上丰富经验, 

通过分析软件计算特点,给出专业匹配的工作站硬件配置方案,

系统优化+低延迟响应+加速技术(超频技术、虚拟并行计算、超频集群技术、闪存阵列等),

多用户云计算(内网穿透)

保证最短时间完成计算,机器使用率最大化,事半功倍。


上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,如有不符,可直接退货

欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系


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西安坤隆计算机科技有限公司
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400-705-6800

咨询微信号:
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