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11月1日,谷歌旗下的AI研究机构DeepMind在官网发布了,蛋白质结构预测模型 AlphaFold的最新技术进展:已显著提升了预测准确性,并将覆盖范围从蛋白质扩展至其他生物分子,包括配体(小分子)。
据悉,AlphaFold可以对蛋白质数据库 (PDB) 中的几乎所有分子进行预测,包括配体、蛋白质、核酸(DNA 和 RNA)以及含有翻译后修饰(PTM) 的分子,达到原子精度实验室级别水准,这对于医药研究至关重要。
自2020年谷歌首次发布AlphaFold以来,彻底改变了蛋白质及其相互作用的理解方式,成功预测了蛋白质的三维结构,帮助生物科学领域实现重大技术突破。AlphaFold实现了单链蛋白质预测的根本性突破。然后AlphaFold-Multimer 扩展到包含多个蛋白质链的复合物,接着是AlphaFold2.3提高了性能并扩大了对更大复合物的覆盖范围。

迄今为止,超过 190 个国家的 140 万用户已经访问了 AlphaFold 蛋白质结构数据库,世界各地的科学家已经使用 AlphaFold 的预测来帮助推进从加速新的疟疾疫苗研发和推进癌症药物发现,到开发用于解决污染的塑料降解酶的研究。
最新的AlphaFold模型不仅局限于蛋白质折叠,还能够在配体、蛋白质、核酸以及翻译后修饰等方面生成高度精确的结构预测。
数据分析显示,最新的AlphaFold模型在一些与药物发现相关的蛋白质结构预测问题上,大大优于AlphaFold2.3,如抗体结合。此外,准确预测蛋白质、配体结构对于药物发现是一种重要工具,可以帮助科学家识别和设计新的分子,这些分子可能会成为药物。
最新的AlphaFold模型通过优于最好的报告的对接方法,设定了蛋白质-配体结构预测的新标准,而无需参考蛋白质结构或配体口袋的位置,允许对以前从未在结构上进行过表征的全新蛋白质进行预测。

PI5P4Kγ:一种选择性的脂质激酶的变构抑制剂,具有包括癌症和免疫性疾病在内的多种疾病影响。
