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微軟新AI模型BioEmu-1:藥物研發(fā)利器,精準(zhǔn)預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化

   發(fā)布時(shí)間:2025-03-01 10:58 作者:蘇婉清

微軟研究院近期在人工智能領(lǐng)域邁出了重要一步,于2月20日正式揭曉了其最新研發(fā)成果——AI模型BioEmu-1。這一創(chuàng)新模型能夠預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)隨時(shí)間流逝的運(yùn)動(dòng)軌跡及形狀變化,為生物醫(yī)學(xué)、藥物研發(fā)以及結(jié)構(gòu)生物學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)了前所未有的可能性。

蛋白質(zhì),這一生命活動(dòng)的基石,在維系生命健康中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。從構(gòu)建肌肉纖維到抵御外來(lái)疾病的侵襲,蛋白質(zhì)的身影無(wú)處不在。近年來(lái),科學(xué)家借助深度學(xué)習(xí)技術(shù),在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)研究領(lǐng)域取得了顯著突破,能夠根據(jù)氨基酸序列精確預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)的三維結(jié)構(gòu)。然而,這種預(yù)測(cè)僅停留在靜態(tài)層面,如同電影中的單幀畫(huà)面,難以全面捕捉蛋白質(zhì)這一高度靈活分子的動(dòng)態(tài)特性。

BioEmu-1的問(wèn)世,則打破了這一局限。與DeepMind的AlphaFold專(zhuān)注于靜態(tài)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)不同,BioEmu-1能夠模擬蛋白質(zhì)在不同構(gòu)象間的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程,為科學(xué)家提供了理解蛋白質(zhì)運(yùn)動(dòng)機(jī)制、設(shè)計(jì)精準(zhǔn)治療方案的新工具。AlphaFold 3雖然在結(jié)構(gòu)生物學(xué)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)步,改進(jìn)了蛋白質(zhì)與其他分子的相互作用模型,但在預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)隨時(shí)間變化方面仍顯不足。

BioEmu-1利用生成式深度學(xué)習(xí)技術(shù),從海量數(shù)據(jù)集中學(xué)習(xí)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的內(nèi)在規(guī)律,并生成與這些規(guī)律相符的新樣本。其訓(xùn)練過(guò)程結(jié)合了靜態(tài)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、分子動(dòng)力學(xué)模擬數(shù)據(jù)以及實(shí)驗(yàn)穩(wěn)定性數(shù)據(jù),確保了預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。BioEmu-1的核心機(jī)制是一個(gè)擴(kuò)散模型,通過(guò)迭代生成蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),并根據(jù)學(xué)習(xí)到的約束條件不斷優(yōu)化其準(zhǔn)確性。

BioEmu-1的關(guān)鍵輸出包括平衡系綜的預(yù)測(cè)和自由能的預(yù)測(cè)。為了提升其預(yù)測(cè)能力,BioEmu-1采用了三種類(lèi)型的數(shù)據(jù)集進(jìn)行訓(xùn)練:AlphaFold數(shù)據(jù)庫(kù)中的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、廣泛的分子動(dòng)力學(xué)模擬數(shù)據(jù)集以及實(shí)驗(yàn)性蛋白質(zhì)折疊穩(wěn)定性數(shù)據(jù)集。這些豐富的數(shù)據(jù)集使得BioEmu-1能夠識(shí)別蛋白質(zhì)序列與多個(gè)不同結(jié)構(gòu)之間的映射關(guān)系,預(yù)測(cè)合理的結(jié)構(gòu)變化,并以正確的概率對(duì)折疊和未折疊結(jié)構(gòu)進(jìn)行采樣。

BioEmu-1在預(yù)測(cè)效率上實(shí)現(xiàn)了顯著提升。每小時(shí)可生成數(shù)千個(gè)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)樣本,相較于傳統(tǒng)分子動(dòng)力學(xué)模擬需要數(shù)周的時(shí)間,BioEmu-1無(wú)疑大大加快了研究速度,降低了計(jì)算成本。同時(shí),其預(yù)測(cè)自由能的誤差幅度控制在1 kcal/mol以?xún)?nèi),與傳統(tǒng)分子動(dòng)力學(xué)模擬相當(dāng),但計(jì)算成本卻得到了顯著降低。

BioEmu-1的成功研發(fā),不僅標(biāo)志著微軟研究院在人工智能領(lǐng)域的又一次重大突破,更為生物醫(yī)學(xué)、藥物研發(fā)等領(lǐng)域的科學(xué)家們提供了強(qiáng)有力的支持。隨著B(niǎo)ioEmu-1的廣泛應(yīng)用,相信未來(lái)在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)、疾病治療等方面將取得更多令人矚目的成果。

 
 
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