点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:困扰科学家近半个世纪的蛋白质折叠难题破了!这回又是AI揭的秘——
首页> 科普频道> 科普头条 > 正文

困扰科学家近半个世纪的蛋白质折叠难题破了!这回又是AI揭的秘——

来源:北京日报客户端2021-01-06 09:57

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  在2020年各种重大科学新闻评选中,“人工智能预测蛋白质三维结构”是上榜率很高的一项内容。50年来,科学家们一直在努力解决生物学最大的挑战之一——预测一串氨基酸在变成工作蛋白质时折叠成的精确三维形状。今年,他们通过一款人工智能程序,实现了这一目标。那么,这个工作的意义是什么?人工智能又是如何做到这一点的?

  困扰科学家近50年的难题

  我们的生命离不开蛋白质。蛋白质是一切生命活动的基础物质,它是运输氧气的载体,是帮助抵御病毒的抗体,也是消化食物的酶。蛋白质之所以能够承担多种多样的功能,很大程度上是因为它们具有丰富而复杂的空间结构。

  可是,蛋白质如何折叠成这些独特的形状呢?这是生物学领域的一个重大挑战,已经困扰科学家们近50年时间。而就在最近,英国DeepMind公司研究人员创建的人工智能系统AlphaFold将蛋白质结构预测的准确度提高到了原子水平,可以说基本解决了这个“蛋白质折叠问题”。这比许多科学家的预期要早了几十年,显示出AI 对解决重大科学问题的潜力。

  蛋白质占据我们每个人体重的大约20%,是除水分(60%)以外第二多的物质种类,其它的脂质、碳水化合物、核酸以及各种无机物加起来,也仅仅占到20%。蛋白质在人体中含量如此之高并不奇怪,因为蛋白质是生命活动的主要承担者,没有蛋白质就没有生命。

  人类的生命活动须臾都离不开蛋白质的参与。无论是身体收缩肌肉、眼睛感知光亮,还是消化系统将食物转化为能量,我们身体的每一项功能之所以能够正常行使,几乎都依赖于蛋白质。

困扰科学家近半个世纪的蛋白质折叠难题破了!这回又是AI揭的秘——


资料图 吴薇

  目前地球上已知的蛋白质大约有两亿种,每一种蛋白质都有独特的空间结构。蛋白质在生物体中能够发挥多种多样的功能,很大程度上取决于它们的三维结构。

  例如,我们免疫系统中的抗体蛋白是“Y形”的,并且会形成独特的钩状,这使得它们能够附着在病毒和细菌上,检测和标记致病微生物,将其彻底消灭。胶原蛋白的形状像拧起来的绳索,因而能够在软骨、韧带、骨骼和皮肤之间传递张力。还有在被称为“基因魔剪”的CRISPR-Cas9基因编辑技术中,Cas9蛋白质利用CRISPR基因序列作为向导,像剪刀一样灵巧地剪切和粘贴DNA片段。

  然而,确定蛋白质的空间结构一直是生物学中的巨大挑战。1972年,也就是将近50年前,诺贝尔化学奖得主克里斯蒂安·安芬森就猜测,蛋白质的氨基酸序列应该可以完全决定其空间结构。可是要如何根据蛋白质的氨基酸序列来确定它的空间结构呢?这就是困扰科学家们近50年的“蛋白质折叠问题”。

  蛋白质如何将自己折叠起来

  蛋白质就像是一台精心组装的机器,它的零件是我们身体内的20种氨基酸。在基因编码合成氨基酸序列的过程中,一个个氨基酸分子遵照基因序列中蕴含的遗传信息指令,像珠子一样有序缀连起来,形成多肽链,构成蛋白质的一级结构。

  然而,通常的机器只要按照设计图将零件组装起来就可以运转,而氨基酸分子连接成多肽链后,蛋白质分子的建造还没有结束,它还需要进一步折叠出空间结构才能发挥功能。可是基因序列只决定氨基酸序列的合成,并不包含更多信息指导它如何折叠成独特的三维结构。

  事实上,氨基酸序列的折叠方式蕴含在自身之中,它们自己设计自己如何折叠。一维多肽链中的氨基酸分子像是懂得彼此沟通一样,它们有些相互排斥,有些彼此吸引,形成螺旋、折叠成褶皱,构成蛋白质的二级结构。接着,它还会进一步折叠成独特的空间结构,像一根毛线绕成线团那样,构成蛋白质的三级结构。

  整个蛋白质折叠的过程看似随机,却又仿佛遵循着一张设计蓝图,一旦组成蛋白质的氨基酸序列确定下来,它的折叠方式也就完全确定了。这实际上很符合直觉,我们可以想象,如果同样的氨基酸序列可以折叠成不同结构的蛋白质,发挥不同的功能,我们的身体内部会陷入怎样的混乱状态。

  自然界经过漫长的生命进化过程,蛋白质分子在一眨眼之间就能够自发地完成整个折叠过程。但科学家们发现,如果想要通过计算氨基酸分子间的相互作用来预测它们如何折叠,那么要穷尽所有可能的蛋白质构型,需要的时间将比整个宇宙年龄还要长。

  这个问题困扰了科学家们很长时间。但是在人工智能进入这个领域后,预测蛋白质折叠的准确性很快获得提升。

  AI出手精确预测蛋白质结构

  人工智能(AI)的一种实现手段是时下流行的机器学习。2016年打败人类围棋冠军的AlphaGo和此次预测蛋白质结构的AlphaFold,利用的都是机器学习算法。它的大致思路是,先将大量已有的数据——包括结果(比如围棋棋谱、猫狗图片等)输入计算机,然后计算机对这些数据进行分析,利用它惊人的计算能力从这些数据中寻找特征或规律。这样,对于以后输入的新数据,它就能作出“富有经验”的高明反应了。

  更为先进的人工智能算法甚至允许只输入很少量的学习样本,就能掌握相关技能。比如AlphaGo的升级版本根本不需要输入棋谱,只要知道围棋的规则,就能根据算法对规则进行自我摸索和训练,通过自己跟自己对弈,最终获得超越人类顶级围棋高手的能力。

  AlphaFold解决蛋白质折叠问题的过程与AlphaGo学习下围棋的过程类似,只不过输入的是大量蛋白质的序列和结构数据——这些数据来自实验室中实际测得的数据。AlphaFold从中找寻氨基酸分子之间的相互作用、蛋白质片段之间的演化关系,从而获得了预测蛋白质结构的强大能力。最终,只要知道蛋白质的氨基酸序列,就能迅速而准确地预测出它的结构,相当于通过精妙的算法,将蛋白质的一级结构和三级结构准确地联系了起来。

  在2018年的蛋白质结构预测竞赛中,AlphaFold在所有参赛团队中排名第一,准确地从43种蛋白质中预测出了24种蛋白质的结构,取得了前所未有的进步。

  到了2020年,AlphaFold的升级版本从生物学、物理学和机器学习领域的最新进展中汲取灵感,升级算法,再次以压倒性的优异成绩夺冠。这一次,AlphaFold预测的多种蛋白质结构与实验结果仅仅存在原子尺度的细微差异,达到了与传统的试验方法相媲美的程度,可以说AlphaFold基本解决了蛋白质折叠问题。

  AI会让生物学家失业吗

  AlphaFold取得里程碑性质的进展,让人类有望在诸多领域得到来自AI的切实助力。例如在医药领域,阿尔茨海默症、帕金森综合征、亨廷顿综合征等神经系统病变都与蛋白质的错误折叠有关,这直接导致蛋白质结构和功能出现异常。而AI的介入将让人类更有效地了解这些错误折叠背后的机理,从而提出更加有效的治疗方案。又如新冠病毒,大约由30种蛋白质组成,在2020年蛋白质结构预测竞赛中,AlphaFold精确预测了其中一种蛋白质(ORF8)的结构。

  工业领域同样会受到这一成就的积极影响。以酶化工为例,多种蛋白酶已经作为反应催化剂获得了广泛应用。其中很多种都是人类近年才发现的新型蛋白质,它们个个身怀绝技,有些能够分解原油、有些能够降解塑料。对于这些蛋白质的结构和催化机理,我们目前都只有非常初步的认识,AI无疑将大大加速相关研究的进展。

  有趣的是,在听闻AlphaFold解决了蛋白质折叠问题的消息后,很多人调侃说,结构生物学家以后要失业了。不过事实上,AlphaFold只是为结构生物学家们提供了获得蛋白质结构的一种手段,正如传统的核磁共振、X射线衍射和冷冻电镜方法一样。这些特定结构在生命体中如何发挥功能,才是更需要结构生物学家们回答的问题。

  如著名结构生物学家颜宁所言,结构只是用来做出生物学发现的手段。比如弄清楚剪切体这个庞然大物的结构之后,由此揭示出“几百个蛋白质如众星捧月般簇拥着RNA,一剪子一钩针地剪接DNA序列中的内含子和外显子”,这个过程才是真正的神奇。

  除了预测蛋白质结构,AlphaFold也将促进蛋白质设计的发展。在未来,AI或许可以帮助人类根据自身独特需要,创造出自然界中原本不存在的蛋白质。届时,必将是生命科学的一次飞跃。

  来源:北京日报客户端 作者:陆修远

  (作者为大阪大学免疫前沿研究中心研究员)

[ 责编:张梦凡 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 长江瞿塘峡夏日风光

  • 湖南张家界:传承非遗工艺 丰富旅游业态

独家策划

推荐阅读
为发挥警示作用,切实推动问题整改,第三轮第四批中央生态环境保护督察9日对第一批典型案例进行集中公开通报。
2025-06-10 10:04
6月8日,国产人形机器人携手机器狗攀上湖北燕矶长江大桥,挑战在全球最长猫道上行走。
2025-06-10 10:03
夏日,生机勃勃,在北京市温榆河公园“生态心”区域,这里没有人工干预和打理,一切都在“野蛮”生长。
2025-06-10 10:02
日前,位于重庆巫山的五里坡管理中心在科研监测中发现了2个新属共8个新物种,这是继2022年发现4个新物种后该中心在五里坡国家级自然保护区再次发现新物种。
2025-06-10 09:59
这所理工基础雄厚的高校,以低调务实之风,书写了“科学人文总相宜”的杏坛佳话。
2025-06-10 09:58
决定智力水平高低的因素非常多,脑容量只是其中的一个因素,而且这种关联并不是必然的。
2025-06-09 10:43
记者8日从中国科学院高能物理研究所获悉,P波段大功率超构材料速调管研制成功,并顺利通过所有测试完成验收。P波段大功率速调管是中国散裂中子源(CSNS)直线加速器的核心器件。
2025-06-09 10:34
此时正值我国主汛期,副热带高压边缘的暖湿气流与北方冷空气交汇,形成锋面雨带,江南地区更因副热带高压北抬进入梅雨季,长江中下游至华南地区常出现持续性阴雨或雷阵雨天气。副热带高压的强度和位置变化还会影响其他天气系统的活动,如热带气旋(台风)的生成和走向,进而影响降水分布。
2025-06-09 10:24
“海”一般与陆地相连,面积往往在百万平方公里量级以下;“海”与“洋”都有“大片水域”的意思,但“洋”的面积更大,其中心部位到陆地距离更远。了解海与洋的演化历史后,我们就更能理解海洋对人类的深远影响。
2025-06-09 10:20
《公报》显示,2024年,我国海洋生态状况总体稳定,局部海域有所改善,典型生态系统状况以优良和稳定为主,变化趋势稳中向好。
2025-06-09 10:12
记者6月8日从中国科学院高能物理研究所获悉,中国散裂中子源加速器射频团队与合作者研制的紧凑型P波段大功率超构材料速调管,日前顺利通过高功率测试,关键技术指标全部达到设计要求。
2025-06-09 08:52
面对日益增长的海量视频数据和复杂多变的应用场景,当前的视频监控系统在实时性、准确性和智能化水平方面仍然面临显著挑战。
2025-06-06 10:43
我国建成全球规模最大的互联网办电服务体系,信息化、网络化、智能化的高效便捷办电服务方式基本形成。
2025-06-06 10:35
科幻电影中凭借红外视觉锁定目标的“超视觉”已在实验室中照进现实。
2025-06-06 10:32
中国科学院近代物理研究所甘再国研究员团队与合作者利用兰州重离子加速器国家实验室加速器装置,首次合成了目前已知最缺中子的镤同位素——新核素镤-210。
2025-06-06 10:31
为深入贯彻中央种业振兴市场净化行动部署,按照种业监管执法年活动安排,农业农村部近日在全国范围内部署开展农作物种子基地监督检查工作,紧盯繁种制种关键环节和重点区域,严把制种源头关,切实保障农业生产用种安全。
2025-06-06 04:15
“一本顶5本,22个超大触摸页面融合18种材质,完全开发宝宝触感神经系统,实现手眼脑三维协调发展。”
2025-06-06 09:50
空天跨尺度计量基准大科学装置建设现场一派繁忙景象,目前项目进展顺利,预计将于2026年建成并投入使用。
2025-06-05 09:43
数据显示,在“本源悟空”的境外用户中,美国、加拿大等量子技术强国访问频次持续领先,其中美国用户访问量稳居境外第一。
2025-06-05 09:42
5月28至29日,宁夏电网迎来历史性时刻——新能源日发电量连续两天超越区内统调用电量,成为国内首个新能源日发电量超越区内统调用电量的省区。
2025-06-05 09:41
加载更多