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Accès ouvert déclaré 2025 article

Structure-Based Experimental Datasets for Benchmarking Protein Simulation Force Fields [Article v1.0]

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Rattachement africain : us, dk, fi, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This review article provides an overview of structurally oriented experimental datasets that can be used to benchmark protein force fields, focusing on data generated by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and room temperature (RT) protein crystallography. We discuss what the observables are, what they tell us about structure and dynamics, what makes them useful for assessing force field accuracy, and how they can be connected to molecular dynamics simulations carried out using the force field one wishes to benchmark. We also touch on best practices for setup and analysis of benchmark simulations. We hope this article will be particularly useful to computational researchers and trainees who develop, benchmark, or use protein force fields or machine learning models that generate protein ensembles.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Structure-Based Experimental Datasets for Benchmarking Protein Simulation Force Fields [Article v1.0]
Date Crossref
26/10/2025
Éditeur
University of Colorado at Boulder
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Protein Structure and DynamicsEnzyme Structure and FunctionAdvanced Proteomics Techniques and Applications

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