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    AI模型精準識別基因與藥物靶點

    來源:科技日報
    2025-09-21 10:36 
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    科技日報北京9月20日電 (記者張夢然)美國哈佛醫學院團隊開發出一種名為PDGrapher的人工智能(AI)模型,能夠精準識別可逆轉細胞疾病狀態的基因與藥物靶點,有望徹底改變藥物發現的路徑。該成果發表在新一期《自然·生物醫學工程》雜志上。

    與傳統藥物研發聚焦單一蛋白質靶點不同,PDGrapher通過分析疾病的多重驅動因素,系統性地預測最有可能將患病細胞恢復至健康狀態的治療策略,并推薦最佳的單一或聯合靶點。該工具現已免費向科學界開放。

    研究團隊表示,傳統的藥物發現過程就像品嘗數百道菜肴,只為找到一道味道最完美的。而PDGrapher更像一位精通烹飪的大廚,很清楚最終想要的風味,并知道如何搭配食材來實現它。

    PDGrapher是一種圖神經網絡,屬于AI的一種。它不僅分析單個基因或蛋白質的數據,更關注它們之間的復雜聯系與相互影響。該模型構建細胞內基因、蛋白質和信號通路的動態網絡,模擬干預特定靶點后對細胞整體功能的影響,從而預測哪些組合能有效糾正功能障礙,恢復健康的細胞行為。

    團隊使用治療前后患病細胞的大量數據訓練PDGrapher,使其學習如何將細胞從疾病狀態逆轉為健康狀態。隨后,他們在涵蓋11種癌癥的19個獨立數據集上進行測試,要求模型預測其從未接觸過的細胞樣本和癌癥類型的治療方案。結果表明,PDGrapher不僅能準確識別已知有效的藥物靶點(這些靶點在訓練中被刻意排除,以防止模型簡單記憶),還預測了多個有新證據支持的候選靶點。例如,模型將KDR(VEGFR2)列為非小細胞肺癌的潛在靶點,與現有臨床證據一致;同時識別出TOP2A(一種已被現有化療藥物靶向的酶)作為遏制非小細胞肺癌轉移的靶點,這與近期臨床前研究的發現相符。

    與其他同類AI工具相比,PDGrapher在準確性和效率上均表現卓越。在未見過的數據集中,其對正確治療靶點的預測排名高出其他模型35%,且運算速度比現有方法快25倍。

    【總編輯圈點】

    人工智能技術正在為藥物研發和疾病診療帶來重要變革。在這項研究中,人工智能就像一位超級偵探,通過快速掃描和分析海量生物學數據,精準定位出導致細胞生病的“罪魁禍首”,并迅速匹配最合適的用藥方案。這有望為癌癥等疾病的治療提供新的路徑。比如,面對早期癌變細胞,可以利用人工智能提供的診療方案,精準激活細胞中的“好基因”,關閉“壞基因”,同時采用最佳藥物組合進行治療。這將避免傳統癌癥治療中的盲目性,大大提高診療效率。

    【責任編輯:張瑨瑄】
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