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    預(yù)計(jì)超過1億個(gè)?DeepMind稱將釋放所有已知的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)
    2022-06-10 14:23:13 來源:DeepTech深科技 編輯:

    目前,DeepMind 已經(jīng)使用其蛋白質(zhì)折疊人工智能 AlphaFold 為人類蛋白質(zhì)組、酵母、果蠅、小鼠等生成結(jié)構(gòu)。

    早在 2020 年 12 月,DeepMind 就用 AlphaFold 解決了一個(gè)長(zhǎng)達(dá) 50 年的重大挑戰(zhàn),AlphaFold 是預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的人工智能工具。最近,這家總部位于倫敦的公司公布了該工具的全部細(xì)節(jié),并發(fā)布了其源代碼。

    現(xiàn)在,該公司宣布,它已經(jīng)使用人工智能來預(yù)測(cè)人體中幾乎所有蛋白質(zhì)的形狀,以及在 20 種研究最廣泛的生物體中發(fā)現(xiàn)的數(shù)十萬種其他蛋白質(zhì)的形狀,包括酵母、果蠅和老鼠。

    這一突破可以使來自世界各地的生物學(xué)家更好地了解疾病,并開發(fā)出新藥。到目前為止,該”寶庫”由 35 萬個(gè)新預(yù)測(cè)的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)組成。DeepMind 表示,它將在未來幾個(gè)月內(nèi)為科學(xué)界預(yù)測(cè)并釋放超過 1 億個(gè)結(jié)構(gòu)——基本包含所有已知的蛋白質(zhì)。

    DeepMind 公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO 德米斯·哈薩比斯(Demis Hassabis)說:“蛋白質(zhì)折疊是我作為 CEO 20 多年來一直關(guān)注的問題。”這對(duì)我們來說是一個(gè)巨大的工程。我想說,這是迄今為止我們所做的最大的事情。在某種程度上,這是極其令人興奮的,因?yàn)樗梢栽谌斯ぶ悄苤獾氖澜缟袭a(chǎn)生非常大的影響。”

    蛋白質(zhì)是由氨基酸構(gòu)成的長(zhǎng)帶組成的,它們將自己扭曲成復(fù)雜的結(jié)。了解蛋白質(zhì)結(jié)的形狀可以揭示蛋白質(zhì)的作用,這對(duì)于理解疾病的原理和開發(fā)新藥至關(guān)重要,或者幫助解決污染和氣候變化的生物。在實(shí)驗(yàn)室里確定一種蛋白質(zhì)的形狀需要幾周或幾個(gè)月的時(shí)間,而 AlphaFold 可以在一兩天內(nèi)預(yù)測(cè)原子尺度上最接近的形狀。

    這個(gè)新的數(shù)據(jù)庫應(yīng)該會(huì)使生物學(xué)家的生活更容易。AlphaFold 可能可以供研究人員使用,但并不是每個(gè)人都愿意自己運(yùn)行該軟件。“調(diào)用數(shù)據(jù)庫比運(yùn)行在自己的計(jì)算機(jī)上更加容易,” 華盛頓大學(xué)的蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)研究所的大衛(wèi)·貝克(David Baker)說。他的實(shí)驗(yàn)室基于 AlphaFold 的方法建立了自己的工具來預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),稱為 RoseTTAFold。

    在過去的幾個(gè)月里,貝克的團(tuán)隊(duì)一直在與生物學(xué)家合作,他們之前一直在試圖弄清楚他們正在研究的蛋白質(zhì)的形狀。他說:“有很多優(yōu)秀的生物學(xué)研究真的被加速了。”一個(gè)包含數(shù)十萬現(xiàn)成蛋白質(zhì)形狀的公共數(shù)據(jù)庫將會(huì)成為一個(gè)更大的加速器。

    倫敦帝國理工學(xué)院研究酵母基因組的合成生物學(xué)家湯姆·埃利斯說:“它看起來令人印象深刻。”他很興奮地嘗試這個(gè)數(shù)據(jù)庫。但他警告說,大多數(shù)預(yù)測(cè)的形狀尚未在實(shí)驗(yàn)室中得到驗(yàn)證。

    Atomic precision 原子精度

    在新版本的 AlphaFold 中,預(yù)測(cè)帶有一個(gè)置信度分?jǐn)?shù),該工具使用它來標(biāo)記它認(rèn)為每個(gè)預(yù)測(cè)的形狀與真實(shí)的形狀有多接近。通過這項(xiàng)測(cè)量,DeepMind 發(fā)現(xiàn),AlphaFold 預(yù)測(cè)了 36% 的人類蛋白質(zhì)的形狀,其準(zhǔn)確性可以精確到單個(gè)原子的水平。哈薩比斯說,這對(duì)藥物開發(fā)來說已經(jīng)足夠好了。

    此前,經(jīng)過幾十年的工作,人體中只有 17% 的蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)在實(shí)驗(yàn)室中被確定。如果 AlphaFold 的預(yù)測(cè)像 DeepMind 說的那樣準(zhǔn)確,那么該工具在短短幾周內(nèi)就將這個(gè)數(shù)字增加了一倍多。

    即使是在原子水平上不完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)也仍然有用。對(duì)于人體中一半以上的蛋白質(zhì),AlphaFold 預(yù)測(cè)的形狀應(yīng)該足以讓研究人員了解這種蛋白質(zhì)的功能。AlphaFold 目前的其他預(yù)測(cè)要么是不正確的,要么是針對(duì)人體中特殊的占三分之一的蛋白質(zhì),這些蛋白質(zhì)在與其它物質(zhì)結(jié)合之前根本沒有結(jié)構(gòu)。“它們是松散的,”哈薩比斯說。

    哥倫比亞大學(xué)的系統(tǒng)生物學(xué)家穆罕默德·阿爾庫拉什(Mohammed AlQuraish)說:“AlphaFold 能達(dá)到目前的水平是令人印象深刻的,”他開發(fā)了自己的預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的軟件。他還指出,擁有生物體中大多數(shù)蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu),將使研究這些蛋白質(zhì)如何作為一個(gè)系統(tǒng)工作成為可能,而非孤立的對(duì)象。“這是我認(rèn)為最令人興奮的事情,”他說。

    正在免費(fèi)發(fā)布其工具和預(yù)測(cè),不會(huì)透露未來是否計(jì)劃從這些工具從中獲取利潤(rùn)。然而,并不排除這種可能性。為了建立和運(yùn)行這個(gè)數(shù)據(jù)庫,DeepMind 正在與歐洲分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室合作,這是一個(gè)國際研究機(jī)構(gòu),已經(jīng)擁有了一個(gè)大型的蛋白質(zhì)信息數(shù)據(jù)庫。

    目前,阿爾庫拉什已經(jīng)迫不及待地想看看研究人員會(huì)如何處理這些新數(shù)據(jù)。“這非常壯觀,”他說,“我們?nèi)魏我粋€(gè)人都沒想到這一步到來得如此之快,這令人難以置信。”

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