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多篇重要成果共同解读科学家们如何利用人工智能技术改善人类疾病的研究和诊疗!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同解读科学家们如何利用人工智能来改善人类疾病的诊疗及研究,分享给大家!

2025-02-27

Nature:人类“结构域组”或有望揭示遗传性疾病发生的根本原因

本文研究揭示了大规模分析人类蛋白质突变体的可行性,并为临床突变解释、训练和计算方法的基准测试提供了一个大型一致的参考数据集。

2025-01-16

PNAS:新型人工智能技术或能识别出更好的抗体疗法

本文研究强调了将深度学习方法与单一B细胞测序技术相结合的潜力,从而就能增强对抗原-抗体相互作用的准确预测。

2024-11-28

人类CA3研究如何推动人工智能与认知增强技术

从基础研究到临床应用,这项研究展现了人类对记忆奥秘探索的巨大潜力。通过连接科学与技术的桥梁,未来的治疗与认知增强工具有望改变数百万患者的生活,开启大脑健康的新纪元。

2025-01-03

RNA分子动态结构的全新解析之路

HORNET方法的独特之处在于其整合了AFM的精确拓扑信息和机器学习的强大预测能力,为长期困扰科学界的RNA异质性结构研究提供了新的解决方案。

2024-12-26

Nature:严欢团队首次提出人工设计病毒受体

严欢团队首次提出“定制化病毒受体(CVR)”的概念,通过模块化设计思路,开发出一套兼容性、可拓展的人工病毒受体设计策略,成功实现了多种冠状病毒功能性受体的定制化设计。

2024-11-03

Nature:西湖大学吴建平/闫浈团队揭示肌营养不良症的结构基础

研究显示,在dystrophin上占全长不足1/10长度的CR区域是dystrophin参与DGC组装最核心区域。这为设计潜在更合理有效的micro-dystrophin提供了重要参考。

2024-12-15

研究揭示平面细胞极性建立过程中核心复合物VANGL-PRICKLE相互作用的结构基础和潜在功能

研究团队首先利用冷冻电镜解析了人源VANGL1和VANGL2蛋白的高分辨率结构。二者均组装成具有D3对称性的六聚体,首先由单体组成紧密结合的三聚体,然后两个三聚体的胞内域通过进一步相互作用形成六聚体。

2025-02-04

Nat Cell Biol:揭示线粒体脯氨酸代谢酶 ALDH4A1是MPC复合物的一种结构成分,在预防癌症中起着重要作用

在这项研究中,研究人员采用了蛋白脂质体重组、蓝色非变性PAGE和共沉淀免疫测定来研究 ALDH4A1 是否作为 MPC 复合物的结构。

2025-05-22