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Nature子刊:崔庆华团队开发新型AI算法,实现人类蛋白质重要性的预测分析

生物世界  · 公众号  ·  · 2024-12-02 12:00
    

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编辑丨王多鱼 排版丨水成文 人类必需蛋白 (Human essential protein,HEP) 对于个体的生存和发育是必不可少的。然而,鉴定HEP的实验方法往往昂贵、耗时和劳动密集型的,例如CRISPR-Cas9基因敲除实验及基因过表达实验,且这些实验方法难以推广到 人类全蛋白质组。 因此,亟需计算方法来快速准确预测人类全部蛋白质的重要性,但 现有的计算方法只能在人源细胞系水平预测HEP,而实际上,HEP在人类、细胞系和动物模型中存在高度差异性。 这就要求我们在设计预测算法时,不仅需要提升算法的预测精度,还要需要考虑蛋白质重要性存在的变异性 。 近年来, 深度学习 (Deep Learning,DL) 和 大语言模型 (Large Language Model,LLM) 技术的快速发展,为蛋白质重要性预测提供了新思路。 2024年11月27日, 崔庆华 团队在 Nature 子刊 Nature Computational Science 上发表了 ………………………………

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