首页 > 科技 > Science:深度学习建模,AI巧手设计特定蛋白质

Science:深度学习建模,AI巧手设计特定蛋白质

新智元报道

编辑:Joey 如願

【新智元导读】蛋白质设计最近风头正盛,这不又来了新作品,华盛顿大学的研究人员开发了两种深度学习算法可预设计特定功能的蛋白质。

蛋白质是构成生命的基石,而如何快速、准确地确定蛋白质的三维空间结构,在生命科学领域一直是个难题。

复杂的蛋白质结构 图源:science

而现在研究人员利用全蛋白质组氨基酸协同进化分析和基于深度学习的结构建模,可完成对蛋白质结构的系统性预测。

随后,来自华盛顿大学生物化学系的Jue Wang等人提出了两种深度学习方法来设计「预设定功能位点的蛋白质」,并将其成果发表在Science上。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn2100

首先,他们发现了可折叠成包含功能位点的蛋白质序列。

然后,他们重新训练了一个结构预测网络,从而在只确定功能位点的情况下恢复蛋白质的序列和完整结构。

第一种方法叫Constrained hallucination,通过在序列空间中进行梯度下降以优化损失函数,并辅以特定问题的交互项,以设计候选免疫原呈现被中和抗体识别的表位,用于抗逃逸病毒抑制的受体陷阱,金属蛋白和酶,以及具有围绕已知结合基序扩展的设计界面的靶结合蛋白。

第二种Missing information recovery中,从所需的功能位点开始,共同填充蛋白质所需的缺失序列和结构信息,并通过经过更新的RoseTTAFold训练以从结构中恢复序列。

AlphaFold2 结构预测计算表明,这些方法可以准确地生成包含非常广泛的功能位点的蛋白质。

潜在诺奖候选人、蛋白质设计师

提到蛋白质设计,不能不提到大名鼎鼎的蛋白质设计师——David Baker。

他是华盛顿大学生物化学教授和霍华德休斯医学研究所的研究员,IPD 所长和首席研究员。

作为蛋白质设计和结构研究的领头人,这几年来一直被认为是诺奖的有力竞争者。

2020年11月30日,由 DeepMind公司开发的人工智能程序AlphaFold2,在蛋白质结构预测大赛CASP14中,对大部分蛋白质结构的预测与真实结构只差一个原子的宽度,达到了人类利用冷冻申镜等复杂仪器观察预测的水平,这是蛋白质结构预测史无前例的与大进步。

随后,David Baker 教授带领的研究人员,研发出了一款完全免费的RoseTTAFold,不仅拥有媲美AlphaFold2的蛋白质结构预测超高准确度,而且更快、所需计算机处理能力更低,

现在,David Baker教授带领的研究团队,进一步将AlphaFold2与RoseTTAFold相结合,成功用干蛋白质-蛋白质复合物结构的预测。

Baker表示,「在蛋白质设计研究所这忙碌的一年中,我们设计COVID-19疗法和疫苗并将其投入临床试验,同时开发出用于高精度蛋白质结构预测的RoseTTAFold工具。我很高兴科学界已经在使用 RoseTTAFold 服务器来解决突出的生物学问题」。

梦想和现实

OpenAI使用神经网络,仅凭文本就创建了大量的生动图像。

DALL·E算法是GPT-3的衍生产品,它通过检测训练中的模式,根据简单的文本提示生成了栩栩如生的图像。

构建蛋白质功能位点也是类似的。

其中,氨基酸是字母,蛋白质的功能位点是图像。神经网络可以通过训练来观察数据中的模式。训练结束,便可以对它进行测试,检测它是否能产生一个还算不错的解决方案。

该团队从之前的产品trRosetta入手。这是一个神经网络,最初的设计目的是基于氨基酸序列来构建新的蛋白质,同时能够预测它们的结构。

这个算法看起来很完美,因为它既能预测蛋白质的氨基酸序列,又能预测其结构。

然而,它并没有真正起作用。相比之下,RoseTTAFold表现得更为出色。

这个算法的强大之处就在于它的设计,即在纳米尺度上对每个氨基酸进行建模,为每个原子提供坐标。

RoseTTAFold可以就手头问题去预测一个特定的功能结构,并提出一个粗略的草图作为最终设计。

不过,研究小组隐藏了部分蛋白质序列(或结构)。

这款软件必须学会如何从嘈杂的无线电拦截中破译信息,也就是说,在这种情况下,你只能听到前几个单词,然后通过填空理解其真实含义。

RoseTTAFold解决了「缺失信息恢复问题」,自动完成氨基酸序列和结构,以高保真度构建了给定的功能区。

RoseTTAFold可以同时解决构建氨基酸序列,并为该位点生成骨架的问题。这就像把单词写在纸上:写信人除了要确保拼写无误,还要检查语法和语义是否正确。

该团队对他们的新发明进行了测试,设计出了几种药物和疫苗,这些药物和疫苗可能会成功对抗病毒和癌症。

在进行该项目期间,Jue Wang博士两岁的儿子因RSV肺部感染而住院,这种病毒通常表现出类似感冒的症状,但对小孩和老年人来说可能是致命的。

当时,Jue Wang博士正在使用该算法设计新的治疗方法,其中包括RSV上的潜在位点,以进一步测试疫苗和药物。这是一个相对良好的结构。

这个软件的设计概括了该疫苗可能结合的两个位点。深度学习方法在此奏效了!

在其他的几个测试中,该团队还为酶、蛋白质结合蛋白和抓住金属离子的蛋白质设计了功能位点。

这种方法为揭开天然蛋白质的神秘面纱打开了大门,同时也可能为合成生物学设计新的蛋白质。

总之,这是深度学习的另一个胜利,也是人工智能和生物学巧妙结合的「作品」。

参考资料:

https://singularityhub.com/2022/07/26/protein-designing-ai-opens-door-to-medicines-humans-couldnt-dream-up/

本文来自网络,不代表趣头条立场,转载请注明出处:https://www.ngnnn.com/article/4_56306.html
上一篇Meta二季度营收、利润均下滑,元宇宙业务未见起色
下一篇餐饮盛宴!2022年“中华美食荟”暨粤港澳美食嘉年华启动

为您推荐

盖茨盛赞ChatGPT:人工智能历史意义不亚于“PC或互联网诞生”

盖茨盛赞ChatGPT:人工智能历史意义不亚于“PC或互联网诞生”

腾讯科技讯 2月3日消息,微软联合创始人比尔·盖茨表示,像ChatGPT这样的AI聊天机器人将变得与个人电脑或互联网同样重要。盖茨今日接受采访时表示:“AI将成为2023年最热门的话题。这是不可避免的。”他随后补充道:“ChatGPT将变得与个人电脑、互联网同样重要。”盖茨在20世纪80年代帮助开创了个人电脑时代。在微软和苹果等
原神:为什么迪娜泽黛没有单独建模?为了发刀呗,这是第几次了?

原神:为什么迪娜泽黛没有单独建模?为了发刀呗,这是第几次了?

原神3.0的剧情中,主要出场角色有纳西妲(草神)、迪希雅、妮露、艾尔海森跟迪娜泽黛。其中艾尔海森的戏份不多,草神则是重点。认真算起来的话,迪希雅跟妮露几乎就是迪娜泽黛的两挂件。一共五个角色,其中四个是五星。而作为剧情主角的迪娜泽黛,虽然米哈游已经尽力在建模上做出区别了,但老玩家还是一眼就看出来,这是个
专访墨奇科技CEO邰骋:人工智能需要新的AI数据基础设施

专访墨奇科技CEO邰骋:人工智能需要新的AI数据基础设施

“人工智能要发展到下一代,必然需要基础理论和基础设施的革新,特别是需要新的 AI 数据基础设施。”9月2日,新京报贝壳财经记者获悉,在近日举办的HICOOL2022全球创业者峰会上,AI(人工智能)基础技术和平台墨奇科技的项目团队获得“HICOOL 2022 全球创业大赛一等奖”。墨奇科技联合创始人、CEO 邰骋接受了新京报贝壳财
人工智能大会将举办智慧体育高峰论坛,发布AI+体育蓝皮书

人工智能大会将举办智慧体育高峰论坛,发布AI+体育蓝皮书

2022年世界人工智能大会智慧体育高峰论坛将于9月2日开幕。  主办方供图AI+体育,将成为世界人工智能大会的全新命题和新亮点。2022年世界人工智能大会智慧体育高峰论坛将于9月2日开幕。论坛上将发布由上海人工智能研究院牵头,联合上海交通大学、上海体育学院、首都体育学院、同济大学等单位编制的国内首本《“AI+体育”蓝
大脑还有多少秘密?世界人工智能大会首开脑机接口主题论坛

大脑还有多少秘密?世界人工智能大会首开脑机接口主题论坛

在2022世界人工智能大会上,天桥脑科学研究院(简称TCCI)转化中心联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所、脑虎科技、中国神经科学学会、上海市神经科学学会共同举办“脑·机智能融合-让大脑连接未来”论坛,这也是脑机接口首次以主题论坛的形式登陆世界人工智能大会。英国皇家工程院院士、上海交大医疗机器人研究院院
我国人工智能学科主要奠基人涂序彦逝世,享年 88 岁

我国人工智能学科主要奠基人涂序彦逝世,享年 88 岁

IT之家 3 月 28 日消息,据北京科技大学消息,我国人工智能领域著名科学家、人工智能学科的主要奠基人、中国人工智能学会的主要创始人之一、第二和第三届中国人工智能学会理事长、北京科技大学计算机与通信工程学院教授涂序彦先生,因病医治无效,于 2023 年 1 月 1 日 0 时 10 分在北京逝世,享年 88 岁。IT之家附讣告原文
橘右京-枫霜尽限时上架商城,建模特效十分炫酷,让人眼前一亮

橘右京-枫霜尽限时上架商城,建模特效十分炫酷,让人眼前一亮

就在昨天,王者荣耀的第二款SNK传说限定皮肤已经上线了,橘右京-枫霜尽8月25日到10月25日在商城限时出售,首周折扣1430点券。不少玩家给出的评价还是非常不错的,技能特效甚至不输一些荣耀典藏皮肤。背景和特效主要以枫叶元素为主,突出一个浪人剑客的特色。皮肤的形象枣红色、橙色、金色、米白色等邻近色为主色调,辅以少
梁建章:人工智能如何影响经济和各行各业

梁建章:人工智能如何影响经济和各行各业

近日人工智能再次成为了热门话题。很多人好奇的是,人工智能未来到底会如何影响经济、人口和创新?今天,我跟大家分享个人的一些看法——谈谈人工智能对于经济以及各行各业的影响。自从深度神经网络出现以来,人工智能的发展速度超乎想象。ChatGPT的出现是个奇迹,超出了几乎所有计算机科学家的预料。一个简单的神经网络模
DeepMind发布全新模型设计工具:从可解释逻辑反向搭建模型

DeepMind发布全新模型设计工具:从可解释逻辑反向搭建模型

  新智元报道  编辑:LRS【新智元导读】代码直接编译成Transformer模型,做实验从未如此轻松!「可解释性」一直是深度学习难以绕过的难题,用户无法理解模型的运行机制,也就无法放心地把模型应用到实际场景中。 最近来自苏黎世联邦理工学院和DeepMind的研究人员提出了一种全新的模型构造工具Tracr,直接由人来根据「
AI炒股新纪元?头部量化私募幻方宣布全力探索人工智能应用

AI炒股新纪元?头部量化私募幻方宣布全力探索人工智能应用

头部量化私募幻方宣布成立新的独立的研究组织,探索AGI(即通用人工智能,Artificial General Intelligence)的本质。4月14日,幻方发布公告显示,幻方将集中资源和力量,全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能之中,成立新的独立的研究组织,探索AGI的本质,“我们将充分而持续地投入,不做中庸的事,用最长期的眼光去
卷完模型卷芯片!为提升效率,微软准备推出专属人工智能芯片

卷完模型卷芯片!为提升效率,微软准备推出专属人工智能芯片

在早期成功押注ChatGPT的研发公司OpenAI之后,市场发现,微软在其武器库中还拥有另一个秘密武器:自研人工智能芯片,这一芯片将为生成式AI背后的大型语言模型提供强大动力。4月18日周二,据媒体援引两位知情人士的话说,微软早在2019年就开始开发内部代号为Athena的AI芯片。其中一位知情人士称,一些微软和OpenAI的员工已经
真正的应用级量子人工智能距离我们还有多远?

真正的应用级量子人工智能距离我们还有多远?

·“量子科技是强国竞争的战略制高点,但不能一哄而上,低水平重复内卷,或片面追求发论文、抢专利,各自为战,闭门造车,而缺少真正的技术投入和系统配合。”·“当下量子系统的规模非常重要,而这很大程度上取决于芯片。”当前,发展量子计算和人工智能已成为世界各国的重要战略,两者交汇而生的量子人工智能更是发展迅速
返回顶部