人工智能(AI)的能力出乎意料,近日又在病毒探索领域取得进展。包括悉尼大学在内的国际研究团队利用一种机器学习工具,发现了161,979种新的RNA病毒物种,这将极大地改善地球生命的图谱绘制,并可能帮助识别数百万尚未被描述的病毒。
“通过LucaProt,我们发现了许多未研究过的病毒群体,以及具有特殊长度、复杂基因组结构的RNA病毒类型。”中山大学医学院施莽教授团队从“已知”中寻找“未知”,将人工智能技术应用于病毒鉴定。他们跨越重重技术难关,发现了大量全新RNA病毒。
在基因编辑领域,一场技术革命正在悄然发生。随着CRISPR技术的崛起,一种名为RNA编辑的新技术也崭露头角,被视为有望超越CRISPR的存在。这项技术的独特之处在于其更安全、更灵活的特性,为遗传疾病的治疗提供了新的可能。
技术方兴未艾,MNC如礼来、GSK的押注,更是一度将其热度推向高潮。不过,成立于2012年的RNA编辑先驱Wave,用了10多年的时间,才将首个RNA编辑项目WVE-006推向临床。
作者:田小幺编辑:李宝珠中山大学医学院的施莽教授联合浙江大学、复旦大学、中国农业大学、香港城市大学、广州大学、悉尼大学、阿里云飞天实验室等,提出了全新的深度学习模型 LucaProt,基于 Transformer ...
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微RNA为何能“拿下”诺奖
张田勘当地时间10月7日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2024年诺贝尔生理学或医学奖授予两位美国科学家维克托·安布罗斯(VictorAmbros)和加里·鲁夫昆(GaryRuvkun),以表彰他们发现微RNA(微核糖核酸,microRNA)及其在转录后基 ...
中新网北京10月10日电(记者夏宾)中新网记者10日了解到,国际顶级学术期刊《Cell》在北京时间9日11时发表了中山大学与阿里云合作的科研成果,研究团队利用云计算与AI技术发现了180个超群、16万余种全新RNA病毒,是已知病毒种类的近30倍,大幅 ...
随后,CRISPR-Cas13系统成为鉴定和纠正RNA序列错误的潜在工具。CRISPR-Cas13是一种专门用于病毒检测和RNA靶向治疗的新技术。CRISPR RNA (CrRNA)靶向特异性和非特异性RNA序列,Cas13是一种发生构象变化并切割靶RNA的效应蛋白。这种RNA靶向系统为治疗学带来了巨大的希望 ...
FttA以二聚体形式发挥作用,而FttAprox和FttAdist在功能上不同。FttAprox负责执行终止所需的RNA切割,而FttAdist提供支持,通过扩展与mRNA的相互作用面,增强序列U的选择性和终止复合物的稳定性。FttA的二聚体形式增强了其RNA切割活性。FttA利用核糖核酸内切酶活性对 ...
pAgo 蛋白是一种在原核生物 DNA 干扰过程中起重要作用的内切核酸酶,能够特异性地识别并切割特定的单链 DNA 或 RNA 序列,在诊断学领域具有广泛的应用价值。此外,pAgo 蛋白对底物具有高度亲和力,并能够特异地识别目标序列,这使得它们成为成像和基因编辑的 ...