AI“梅開二度”!諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)花落DeepMind,85后獲獎(jiǎng)?wù)哒Q生|諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)|DeepMind|生物

蛋白質(zhì)是構(gòu)建生命巧妙的化學(xué)工具。諾貝爾獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)表示,David Baker成功完成了幾乎不可能完成的壯舉,即構(gòu)建了全新的蛋白質(zhì);Demis Hassabis和John Jumper開發(fā)了一種AI模型以解決50多年未解決的蛋白質(zhì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)問題,這些發(fā)現(xiàn)具有巨大的應(yīng)用潛力。

諾貝爾獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)贊賞了AlphaFold在蛋白預(yù)測(cè)領(lǐng)域所做的貢獻(xiàn)。今年5月,DeepMind和Isomorphic Labs研究團(tuán)隊(duì)推出的AlphaFold 3登上《自然》雜志,AlphaFold 3以前所未有的精確度成功預(yù)測(cè)了所有生命分子,包括蛋白質(zhì)、DNA、RNA、配體等的結(jié)構(gòu)和相互作用。

對(duì)于蛋白質(zhì)與其他分子類型的相互作用,AlphaFold 3在基準(zhǔn)測(cè)試中的準(zhǔn)確率比現(xiàn)有最好的傳統(tǒng)方法高出50%,且無需輸入任何結(jié)構(gòu)信息,這使得AlphaFold 3成為首個(gè)在生物分子結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)方面超越基于物理工具的方法的人工智能系統(tǒng)。

伴隨著AI技術(shù)的發(fā)展,AlphaFold 3有望開啟更具變革性的科學(xué),結(jié)構(gòu)生物學(xué)將再次迎來技術(shù)顛覆——從開發(fā)生物可再生材料和更具抗逆性的作物,到加速藥物設(shè)計(jì)和基因組學(xué)研究,進(jìn)而開啟人工智能細(xì)胞生物學(xué)的新時(shí)代。

人工智能對(duì)蛋白結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)將影響包括生物化學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、遺傳發(fā)育、神經(jīng)生物學(xué)、微生物學(xué)以及病理藥理等在內(nèi)的生命科學(xué)研究領(lǐng)域,提升人類對(duì)生命的理解。比如,通過蛋白結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)就能查看人類遺傳病中的每一個(gè)突變?cè)谙嚓P(guān)蛋白結(jié)構(gòu)里的具體位置,并推測(cè)出蛋白功能如何受到影響。

然而,結(jié)構(gòu)生物學(xué)家認(rèn)為,AI仍然無法替代科學(xué)家所從事的很大一部分工作。早在AlphaFold 2問世時(shí),中國結(jié)構(gòu)生物學(xué)家顏寧就曾稱,結(jié)構(gòu)生物學(xué)不僅僅是看到折疊(Fold),更要理解蛋白質(zhì)的動(dòng)態(tài)變化,要理解與其他生物大分子或者調(diào)節(jié)小分子的相互作用,要理解在細(xì)胞原位里的狀態(tài),這些都是AI目前尚無能為力的領(lǐng)域,因?yàn)樯袥]有足夠的數(shù)據(jù)庫去訓(xùn)練它。

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