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人工知能がヘビの最悪の毒と戦うことを可能にする方法は次のとおりです

私たちは、新薬の開発における科学革命の始まりを経験しています。これは、おそらくワクチンの作成にRNAの使用と同等になるでしょう。この革命の例:人工知能のおかげで、いくつかのヘビの毒の成分に結合し、神経毒性効果をブロックするタンパク質断片を作成することができました。 の記事で ニューヨークタイムズ、私たちは最近、苦いヘビの咬傷に免疫になるという目標を設定したウィスコンシンの男性のかなり信じられないほどの物語を語りました(1)。そこにたどり着くために、彼は故意に自分自身を注入しました。18年間、コブラ、ブラックマンバ、タイパン、ボンガレなどのエンジャのファミリーを含む、16の非常に危険なタイプのヘビから600を超えるサブレタル用量の毒液を注入し、これらの毒に照らされている容量に対する免疫がこれらの香りよりも誤っていることをテストしました。 この過炭化された個人の最近の血液分析により、これらの毒に存在する広範囲の神経毒素を中和する2つのクラスのモノクローナル抗体を特定することが可能になりました(2)。 細胞の膜を破壊する毒の別の成分の阻害剤であるVarespladibと組み合わせると、これらの抗体は、地球上で最も有毒な19のヘビ種の咬傷に対する完全な保護を提供するようです(2)。 これらのヘビの咬傷は毎年世界中の約100,000人の死亡に対して責任を負っているため、普遍的なアンチベニンの発明は非常に重要な影響を与える可能性があります。 生化学における人工知能(AI)の革命 別のアプローチ、より科学的な(そしてはるかにリスクが少ない)抗ventioningは、人工知能の力を使用することです。 会話エージェントなどのAIの特定の形式( チャットボット、chatgpt)は議論の余地があります。なぜなら、人間を数時間かかる時間でタスクを許可しても、盗作、偽情報、詐欺、さらには完全に虚偽の情報の作成(AIによって生成された有名な幻覚)の作成など、多くの問題への道も開かれているからです。 一方、生化学では、論争はありません。AIは、近年実施されている最も重要な科学的ブレークスルーです。常に二重プロペラ構造を持つDNAとは異なり、各タンパク質は非常に正確な3次元構成を持っているため、タンパク質酵素の構造は機能を決定します。 したがって、これらの機能の阻害剤である薬物を開発するには、タンパク質がどのように空間で折りたたまれているかを非常に正確に理解する必要があります。これは無限に複雑です。 自動学習システムの開発のおかげで、AIは救助に来ます(機械学習)タンパク質の3次元(3D)構造(3D)を予測できるAlphafoldという名前。 昨年の化学のノーベルの割り当てによって報われるこの成果の大きさを入力するために、典型的なタンパク質は、理論的には、パワー300で10オーダー(300ゼロが続く)の恐ろしい数の構成を採用することができます。 ただし、大量のデータにさらされたときに独立して改善するように設計されたAlphaFoldのような自動学習システムを使用すると、数千のタンパク質の3D構造を予測(そして迅速に)予測することができます。生化学者にとって、それは聖杯の発見に相当します! ヘビ毒に対する人工知能 自動学習のより最近の特定のバリエーションは、いくつかの病理に関与するタンパク質の作用をブロックする新しいタンパク質を作成することにより、薬理学に革命をもたらす可能性があります。 このアプローチの例は、強化されたヘビからの毒毒素の3D構造の特定の神経質な場所に非常に安全に落ち着く能力を持つミニプロテーヌの設計です(3)。 この相互作用は、これらのヘビの毒の神経毒性効果を中和するように見えます。なぜなら、研究者がこれらのミニタンパク質に毒素を暴露し、通常致命的な用量を注入したとき、動物は完全に保護されたからです。 ヘビの咬傷を再現する実験では、研究者は致命的な用量の毒素の注射の15分後に同じ2つのミニタンパク質を投与し、すべての動物が生き残った。 また、これらのミニタンパク質は非常に安定しているため、非常に壊れやすいモノクローナル抗体とは異なり、冷蔵を必要としないことに注意することも興味深いことであり、この特性は、ヘビに関連する死が集中している熱帯諸国での使用に重要であることが証明される可能性があります。 タンパク質の3次元構造の知識は、すべての医学セクターにおける新薬の開発における重要な要素です。これは、大部分の薬物が酵素であるタンパク質である分子である分子であるため、これらの不可欠な世界のこれらの重要な触媒、分子スケールで実現する本物のナノマチン、Vitate機能を維持するための不可欠な機能を維持するためです。 生化学の革命が進行中であり、今後数年間で、人間の天才の独創的な能力のこの他の例から直接起因する新しい治療道の雪崩が見られることは間違いありません。 参照 (1)Mandavilli A.«普遍的な抗vivenomは、ヘビが彼を200回噛ませる人から成長する可能性があります»。 ニューヨークタイムズ、2025年5月2日。 (2)Glanville J et Coll。 «varespladibのカクテルによるヘビ毒液と、広く中和したヒト抗体»。 細胞、25 Avril 2025。 (3)VázquezTorresS et Coll。…

人工知能がヘビの最悪の毒と戦うことを可能にする方法は次のとおりです

私たちは、新薬の開発における科学革命の始まりを経験しています。これは、おそらくワクチンの作成にRNAの使用と同等になるでしょう。この革命の例:人工知能のおかげで、いくつかのヘビの毒の成分に結合し、神経毒性効果をブロックするタンパク質断片を作成することができました。

の記事で ニューヨークタイムズ、私たちは最近、苦いヘビの咬傷に免疫になるという目標を設定したウィスコンシンの男性のかなり信じられないほどの物語を語りました(1)。そこにたどり着くために、彼は故意に自分自身を注入しました。18年間、コブラ、ブラックマンバ、タイパン、ボンガレなどのエンジャのファミリーを含む、16の非常に危険なタイプのヘビから600を超えるサブレタル用量の毒液を注入し、これらの毒に照らされている容量に対する免疫がこれらの香りよりも誤っていることをテストしました。

この過炭化された個人の最近の血液分析により、これらの毒に存在する広範囲の神経毒素を中和する2つのクラスのモノクローナル抗体を特定することが可能になりました(2)。

細胞の膜を破壊する毒の別の成分の阻害剤であるVarespladibと組み合わせると、これらの抗体は、地球上で最も有毒な19のヘビ種の咬傷に対する完全な保護を提供するようです(2)。

これらのヘビの咬傷は毎年世界中の約100,000人の死亡に対して責任を負っているため、普遍的なアンチベニンの発明は非常に重要な影響を与える可能性があります。

生化学における人工知能(AI)の革命

別のアプローチ、より科学的な(そしてはるかにリスクが少ない)抗ventioningは、人工知能の力を使用することです。

会話エージェントなどのAIの特定の形式( チャットボット、chatgpt)は議論の余地があります。なぜなら、人間を数時間かかる時間でタスクを許可しても、盗作、偽情報、詐欺、さらには完全に虚偽の情報の作成(AIによって生成された有名な幻覚)の作成など、多くの問題への道も開かれているからです。

一方、生化学では、論争はありません。AIは、近年実施されている最も重要な科学的ブレークスルーです。常に二重プロペラ構造を持つDNAとは異なり、各タンパク質は非常に正確な3次元構成を持っているため、タンパク質酵素の構造は機能を決定します。

したがって、これらの機能の阻害剤である薬物を開発するには、タンパク質がどのように空間で折りたたまれているかを非常に正確に理解する必要があります。これは無限に複雑です。

自動学習システムの開発のおかげで、AIは救助に来ます(機械学習)タンパク質の3次元(3D)構造(3D)を予測できるAlphafoldという名前。

昨年の化学のノーベルの割り当てによって報われるこの成果の大きさを入力するために、典型的なタンパク質は、理論的には、パワー300で10オーダー(300ゼロが続く)の恐ろしい数の構成を採用することができます。

ただし、大量のデータにさらされたときに独立して改善するように設計されたAlphaFoldのような自動学習システムを使用すると、数千のタンパク質の3D構造を予測(そして迅速に)予測することができます。生化学者にとって、それは聖杯の発見に相当します!

ヘビ毒に対する人工知能

自動学習のより最近の特定のバリエーションは、いくつかの病理に関与するタンパク質の作用をブロックする新しいタンパク質を作成することにより、薬理学に革命をもたらす可能性があります。

このアプローチの例は、強化されたヘビからの毒毒素の3D構造の特定の神経質な場所に非常に安全に落ち着く能力を持つミニプロテーヌの設計です(3)。

この相互作用は、これらのヘビの毒の神経毒性効果を中和するように見えます。なぜなら、研究者がこれらのミニタンパク質に毒素を暴露し、通常致命的な用量を注入したとき、動物は完全に保護されたからです。

ヘビの咬傷を再現する実験では、研究者は致命的な用量の毒素の注射の15分後に同じ2つのミニタンパク質を投与し、すべての動物が生き残った。

また、これらのミニタンパク質は非常に安定しているため、非常に壊れやすいモノクローナル抗体とは異なり、冷蔵を必要としないことに注意することも興味深いことであり、この特性は、ヘビに関連する死が集中している熱帯諸国での使用に重要であることが証明される可能性があります。

タンパク質の3次元構造の知識は、すべての医学セクターにおける新薬の開発における重要な要素です。これは、大部分の薬物が酵素であるタンパク質である分子である分子であるため、これらの不可欠な世界のこれらの重要な触媒、分子スケールで実現する本物のナノマチン、Vitate機能を維持するための不可欠な機能を維持するためです。

生化学の革命が進行中であり、今後数年間で、人間の天才の独創的な能力のこの他の例から直接起因する新しい治療道の雪崩が見られることは間違いありません。

参照

(1)Mandavilli A.«普遍的な抗vivenomは、ヘビが彼を200回噛ませる人から成長する可能性があります»。 ニューヨークタイムズ、2025年5月2日。

(2)Glanville J et Coll。 «varespladibのカクテルによるヘビ毒液と、広く中和したヒト抗体»。 細胞、25 Avril 2025。

(3)VázquezTorresS et Coll。 «de novo設計タンパク質は致命的なヘビ毒毒素を中和します»。 自然 2025; 639:225-231。

執筆者について: nipponese

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