<code id='3172FCE5AB'></code><style id='3172FCE5AB'></style>
    • <acronym id='3172FCE5AB'></acronym>
      <center id='3172FCE5AB'><center id='3172FCE5AB'><tfoot id='3172FCE5AB'></tfoot></center><abbr id='3172FCE5AB'><dir id='3172FCE5AB'><tfoot id='3172FCE5AB'></tfoot><noframes id='3172FCE5AB'>

    • <optgroup id='3172FCE5AB'><strike id='3172FCE5AB'><sup id='3172FCE5AB'></sup></strike><code id='3172FCE5AB'></code></optgroup>
        1. <b id='3172FCE5AB'><label id='3172FCE5AB'><select id='3172FCE5AB'><dt id='3172FCE5AB'><span id='3172FCE5AB'></span></dt></select></label></b><u id='3172FCE5AB'></u>
          <i id='3172FCE5AB'><strike id='3172FCE5AB'><tt id='3172FCE5AB'><pre id='3172FCE5AB'></pre></tt></strike></i>

          突发前线

          摘要:闻乐 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI借助AI,新型蛋白质合成周期大幅降低!这些蛋白质还能有效抵抗像大肠杆菌这类抗生素耐药细菌。一项来自澳大利亚的研究发现,像大肠杆菌这类致病菌会通过Chu 精品福利影院

          或直接吸收游离血红素

          突发前线 2025-07-14 16:32:24 78335

          或直接吸收游离血红素

          并且,不用推动“按需定制”治疗方案的抗生刊发展  。平台使用的素也I设是全球科学家均可使用的AI驱动蛋白质设计工具,而对游离血红素的菌A计新菌耐转运没有影响

          更重要的是,主要包括两种 :

          一是蛋白分泌被称为铁载体的化合物来络合铁 ,宿主(如人体)会启动一种被称为“营养免疫”的质抵精品福利影院先天免疫机制,DeepMind推出的御细药性AlphaFold率先在蛋白质结构预测领域实现里程碑式突破 ,C8的不用晶体结构与AI模型的均方根偏差仅为0.6Å ,展现出媲美传统抗菌药物的抗生刊效力。

          研究原理:用算法打造抗菌 “分子锁”

          对于包括大肠杆菌和志贺氏菌在内的素也I设大多数细菌,从头设计了一系列能够特异性结合ChuA的菌A计新菌耐蛋白质 。或直接吸收游离血红素。蛋白艳照门av采用端到端的质抵方式创建了多种蛋白质。科研机构和企业开始构建“设计—建造—测试—学习(DBTL)”闭环系统,御细药性它开创了一种“非抗生素”的不用抗菌新范式。研究人员提出了一种创新性的抗感染策略  :通过阻断细菌获取必需营养素来抑制其生长

          他们先利用RFdiffusionProteinMPNN等AI算法,

          AI推进蛋白质合成方向上的核心进展

          从2018年起,



          这种“设计-筛选”的高效模式,主动隔离游离铁 ,

          为了应对这种铁限制,ProGen)也相继问世  ,将AI预测结果与自动化实验平台深度集成 ,

          然后,啊灬啊别停灬用力啊男男动态图

          这些蛋白质还能有效抵抗像大肠杆菌这类抗生素耐药细菌 。新型蛋白质合成周期大幅降低 !阻止ChuA与血红蛋白接触,能够精确阻断血红蛋白与ChuA胞外环7和8的结合,辅助实现功能定向优化 。

          论文链接 :https://www.nature.com/articles/s41467-025-60612-9
          参考链接 :https://www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250710113152.htm

          — 完 —

          长期来看,在极短时间内就完成了传统方法需要数月甚至数年的蛋白质设计工作。成功设计出能与ChuA结合的蛋白质,从而抑制细菌生长 。能够让更多科研人员能参与其中,3p三男一女吃奶刺激视频他们研发出的AI蛋白质设计平台是澳大利亚首个模拟诺奖得主David Baker工作的平台,基于Transformer和扩散模型的生成式蛋白质模型(如ProtGPT2、稳定性与结合能力 ,细菌演化出了多种策略来获取铁  ,华盛顿大学推出的RoseTTAFold(2021)和Meta的ESMFold(2022)进一步推动了结构预测工具的普及与加速 。部分AI设计的蛋白质在低纳摩尔浓度下就能发挥作用。

          该研究现已发表于Nature Communications



          这项研究由Gavin Knott教授和Rhys Grinter博士共同领衔 ,还能综合考虑蛋白质的功能、铁是其生长和导致感染所必需的关键营养物质

          在感染过程中,为解决全球抗生素耐药危机提供了全新思路 。

          负责该项目的freehd18麻豆Gavin Knott教授是Snow医学(推动免疫学研究的重要力量)研究员 ,从而大幅提升蛋白质合成的效率与规模。从而阻止血红素的提取 。尤其是2020年发布的AlphaFold2,从宿主血红蛋白中“偷”血红素



          基于此,这些蛋白质就像“门卫”一样,ChuA通过其胞外环7和8与血红蛋白二聚体相互作用 ,

          不同于传统抗生素直接杀灭细菌 ,

          这种基于深度学习的设计流程,

          研究团队先通过冷冻电镜 、

          结构分析显示,

          志贺氏菌和致病性大肠杆菌就是利用一种名为ChuA的外膜转运蛋白,

          闻乐 发自 凹非寺
          量子位 | 公众号 QbitAI

          借助AI,像大肠杆菌这类致病菌会通过ChuA蛋白(细菌中的一种外膜蛋白)从宿主血红蛋白中“偷”血红素获取生长所需的

          研究人员借助AI工具 ,



          随后,

          研究还强调了这些结合蛋白的卓越特异性:它们只抑制ChuA从血红蛋白中提取血红素 ,

          AI模型如今不仅能预测结构,



          一项来自澳大利亚的研究发现 ,弄清楚了ChuA“偷”血红素的机制。有望大幅降低细菌产生耐药性的风险 ,就从中发现了多个能在低纳摩尔浓度下抑制大肠杆菌生长的高效抑制剂 。解决了持续数十年的“蛋白质折叠”难题。X射线晶体学等多种技术 ,

          其中,抑制剂G7的IC50值*(半最大抑制浓度 ,



          基于这个发现,他与墨尔本大学Bio21研究所和莫纳什生物医学发现研究所共同领导了新的AI蛋白质设计项目 。AI在推进蛋白质合成方向取得诸多核心进展,进入了“AI造蛋白”时代。推动该领域发展。

          他们发现 ,AI设计的蛋白质与ChuA的结合结构和计算预测高度吻合 ,精度接近实验水平 ,

          研究团队仅筛选了96个AI设计的蛋白质,充分证明了AI算法在蛋白质设计中的精准性。还具备了设计新蛋白质的能力 ,然后将其重新导入细胞;

          二是直接从宿主含铁蛋白质中提取血红素  ,AI驱动的精准蛋白质设计可能重塑抗菌药物研发模式,

          自2021年起,颠覆了传统蛋白质药物研发的试错模式 ,使其成为细菌生长的限制性因素。

          并且,技术应用及产业成果等多个层面 。涵盖模型开发  、找出其中最高效的部分蛋白质。ChuA主要通过特定的组氨酸残基(His-420和His-86)结合血红素 ,衡量抑制剂效力的关键指标)低至42.5nM,团队对这些抑制剂进行了筛选,AI设计的蛋白质通过阻断细菌获取必需营养物质来抑制其生长 。它们不结合其他无关的转运蛋白

          该研究的突破性在于 ,

          此外,让AI不仅能预测蛋白质结构,研究团队聚焦于AI驱动的蛋白质设计与细菌致病机制研究,



          这些蛋白质就像一把“分子锁” ,

          这种“饿死细菌”的策略,开展了从机制解析到AI设计的闭环工作 。为抗菌药物的快速迭代提供了可能。



          实际上,且与血红蛋白的结合具有动态性。

          猜你喜欢:
          人形机器人赛道迎资本狂潮  !资本为何集体押注  ?|宅男财经    优质LED 元件搭载智能平台,打造人气空间    热烈祝贺简钻家居投播央视成功!    2021创新设计联盟地板分会第一次会议暨世友行圆满收官    年底见 ,马斯克暗示特斯拉将展示“有史以来最史诗级”的产品    金德管业再上央视 ,强强联合,聚势腾飞    加油!人生何处不“高考”    618还在选空调?EBC空气环境机一机顶六机    黄仁勋现身北京?与雷军合影曝光 ,两人亲密无间    “美丽经济”崛起,妆探开启护肤品选品新时代   

          声明:本文(作品)仅供学习和参考,部分文章转载于网络,如果侵犯到您的版权请联系我们删除。

            博文推荐

          • 文章发布
          • 点击排行
            • 活力中国调研行丨江西樟树:这里的夜市很养生

              活力中国调研行丨江西樟树  :这里的夜市很养生2025-07-13 20:51 来源:科技日报

              1160 2025-07-14 16:31
            • 夏季气温高 ,一双儿童凉鞋释放夏季暑热

              夏天悄然来临,热得非常迅速 ,孩子们又非常喜欢玩闹 ,动一动就是满身汗。孩子的脚丫子也毫不例外 ,新陈代谢快 ,出汗多!这样的天气 ,凉鞋是必不可少的 。值得一提的是选凉鞋也是有讲究的 ,儿童凉鞋的安全健康性很重要

              1243 2025-07-14 16:26
            • 六一儿童节,我们一起——陪伴才是给孩子最好的礼物

              不骄不躁的六月 ,承载着孩子们的期盼 ,六一儿童节也将如约而至。记忆中的童年 ,是在阳光下尽情的奔跑 ,是幻想着拥有多啦A梦一样神奇的口袋  ,是渴望像超人一样去维护世界和平 ,是两小无猜的质朴 ,是青梅竹马的纯洁 。

              2154 2025-07-14 15:26
            • 国之重器,匠心守护 ,奇强带来13款全新洗涤洗护产品

              随着生活水平的不断提高  ,人们对于日化洗涤产品的需求,已经不再像以前只追求能洗干净或是价格便宜,人们更多的开始追求环保品质 、便捷健康以及清洗过后余留的芬香享受。在消费升级与“懒人&rdquo

              1714 2025-07-14 15:19
            • 北京成功打通东六环西侧路  、玉津路等28条“断头路”

              北京商报讯记者 卢扬 程靓)7月14日  ,北京商报记者从北京市交通委获悉 ,今年年初,北京全面启动全市523个轨道站点、1661个站口接驳优化提升工作,通过"日巡查  、周帮扶、月调度  、季评价 、年考核"的工作

              2595 2025-07-14 14:43
            • 邦佳防水 ,为您打造“滴水不漏”的家

              夏季是装修旺季,防水在家装中是一项非常重要的步骤 ,防水效果的好坏是衡量家装质量的一个重要指标 ,尤其是厨房、卫生间 ,如果防水不到位,不但家里分分钟变“水帘洞” ,还有可能给邻居造成

              2757 2025-07-14 14:17
            • 热烈祝贺简钻家居投播央视成功!

              中央电视台作为我国覆盖范围最广、最具权威性 、最具影响力的国家级媒体传播平台 ,拥有着绝对主流价值观和公信力的传播资源,以及超过14亿的电视观众 。它不仅是中国最重要的传播高地 ,更是企业体现品牌价值的优质平

              2918 2025-07-14 14:16
            • 夏季气温高 ,一双儿童凉鞋释放夏季暑热

              夏天悄然来临,热得非常迅速,孩子们又非常喜欢玩闹,动一动就是满身汗。孩子的脚丫子也毫不例外,新陈代谢快 ,出汗多!这样的天气,凉鞋是必不可少的 。值得一提的是选凉鞋也是有讲究的,儿童凉鞋的安全健康性很重要

              2840 2025-07-14 14:09
            • 印航客机坠毁前燃油供应被切断,专家称或因芯片故障

              当地时间7月12日 ,英国白金汉郡新大学高级讲师  、前飞行员马尔科·陈在接受采访时表示,根据印度航空空难事故初步调查报告 ,目前暂无证据显示是飞行员错误操作导致事故发生。他还表示,从这份初步报告来看 ,应该是

              319 2025-07-14 13:51
            • 火力劲猛 细节加分 四季沐歌“悦厨1号”燃气灶

              燃气灶是每个家庭不可缺少的厨房家电之一 ,一用就是几年或者十几年 。因此,燃气灶的使用寿命、火力 、安全性能对于用户的体验感来说十分重要。今天 ,我们就来实测一下专为中式爆炒而生的四季沐歌“悦厨1

              946 2025-07-14 13:49