阿里云生物基础大模型登上Nature子刊可挖掘核酸、蛋白质之间的内在联系

6月19日消息,国际顶级期刊《Nature Machine Intelligence》发表了阿里云AI for Science的研究成果LucaOne。这是业界首个联合DNA、RNA、蛋白质的生物大模型。该大模型学习了超16万个物种的12亿条核酸序列及6亿条蛋白序列数据,不仅可以挖掘核酸、蛋白质的内部特征,还可识别核酸与蛋白质之间的联系,帮助研究人员探索更多生物系统的内在逻辑与规则。 Nature Machine Intelligence(以下简称NMI)是Nature于2019年创立的期刊,收录方向覆盖计算生物学、模式识别和计算机视觉等多个领域,期刊影响因子一直位居行业前列,是业界公认的人工智能和机器学习领域的国际顶级期刊。 据介绍,阿里云研究团队首次基于DNA、RNA和蛋白质等生命科学领域最主要的数据进行混合训练,涵盖12亿条核酸序列和6亿条蛋白序列,同时引入生物领域内基础的标签信息,让模型学习到丰富的生物信息。在模......阅读全文

同济大学首发专属大模型ChatTJ

6月11日,同济大学推出一款专属大模型ChatTJ,现阶段着重为高招季考生和家长提供24小时全天候、不断线的咨询服务,后续将用于同济大学人才培养并拓展至学校综合事务等相关事项的常规咨询服务。这也是同济大学面向智能时代和社会需求,加快“人工智能+”步伐的又一创新探索实践。记者从同济大学获悉,ChatT

大模型激活经济发展新动能

  今年的政府工作报告提出,支持大模型广泛应用,并将其作为激发数字经济创新活力的核心举措之一。此举体现了我国对人工智能技术和数字经济发展的前瞻性布局,大模型成为带动千行百业生产力提升的新工具,更有望成为推动社会全面进步的重要力量。  作为人工智能领域前沿技术,大模型具有强大的数据处理和智能分析能力,

AI大模型“源”炼造客服大脑

  2018年至今,NLP领域经历了非常大的变化,Transformer、ELMO、BERT、GPT-3,再到最近的ChatGPT(GPT 3.5的微调)的突破,NLP在预训练大模型的暴力拆解路上越走越远,这也让各行业开始相信:很多之前无法做到的场景、效果,现在可以有新的解法和落地。  智能客服,是

8个小技巧“用好”大语言模型

用大语言模型,还需要技巧?在人们的印象中,这是个极其简单的操作:只需输入一个问题,立刻就能得到回答。但实际上,如何有效地与这些人工智能模型互动,发挥出它们的最大潜力,却是一个经常被忽视的话题。中国科学技术大学心理学系特任研究员林志成关注到这一话题,并在他最近的评论文章中提供了一系列的策略和指导,希望

讯飞星火正式发布语音大模型

  “听说今年尔滨特别火,作为南方小土豆还挺想去玩一下的。要不你用东北话介绍下有啥好玩的呗?”  1月30日,科大讯飞举行星火认知大模型V3.5升级发布会。科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪发布基于首个全国产算力训练的讯飞星火V3.5。在实操演示环节,刘聪和讯飞星火V3.5现场互动,后者一口地道的

华为发布大模型时代AI存储新品

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504751.shtm

《中医药大模型评测标准》发布

近日,中医药交叉学科和智能科学大会在中国中医科学院举办,大会主题为“AI创新中医发展、数智均衡医疗资源”。国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦表示,中医药传承数千年,积累了海量的中医诊疗医案、处方等数据,但由于中医药名词术语与一般文本差别较大,挖掘其隐藏的知识、规律和经验

生物活性物质核酸的简介

  核酸是生物体内最基本的物质之一。根据化学组成不同﹐核酸可分为脱氧核糖核酸和核糖核酸。DNA是储存、复制和传递遗传信息的主要物质。RNA是所有生命体蛋白质合成不可或缺的部分﹐也能作为部分病毒的遗传物质。核酸在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。

新思路!学者使用基础模型化解小样本学习问题

如何让模型算法仅利用“少量、低质量的有标注样本”,就能实现或接近“大量、高质量、有标注数据的样本”所能达到的结果,是小样本学习领域的关键问题。为此,之江实验室前沿基础研究中心博士后邵帅为小样本计算研究提出了新思路。他的思路是,通过利用已有基础模型资源的优势潜力,实现下游任务中小样本测试数据的精准分类

新思路!学者使用基础模型化解小样本学习问题

  如何让模型算法仅利用“少量、低质量的有标注样本”,就能实现或接近“大量、高质量、有标注数据的样本”所能达到的结果,是小样本学习领域的关键问题。为此,之江实验室前沿基础研究中心博士后邵帅为小样本计算研究提出了新思路。  他的思路是,通过利用已有基础模型资源的优势潜力,实现下游任务中小样本测试数据的

常态化核酸检测三大焦点问题

目前,国内多个城市和地区陆续探索实施常态化核酸检测工作,省会城市和千万级人口城市正在建立步行15分钟核酸“采样圈”。 为何要开展常态化核酸检测?谁来承担检测费用?如何确保检测结果准确?针对公众关心的焦点问题,记者进行采访梳理。为何开展常态化检测?核酸检测是判断新冠病毒感染的“金标准” 国家卫

四大经典核酸纯化方法

  核酸抽提与纯化是分子生物学试验的基础,核酸纯化方法是影响提取核酸质量高低的zui重要因素,也是下游分子生物学试验成败的关键。目前常见的核酸纯化方法有PC抽提/醇沉淀方法、高盐沉淀蛋白质/醇沉淀方法、离心柱法和生物磁珠法,这几种方法各有其优势和劣势。   一、PC抽提法   PC抽提是去除蛋白质有

四大经典核酸纯化方法

  核酸抽提与纯化是分子生物学试验的基础,核酸纯化方法是影响提取核酸质量高低的zui重要因素,也是下游分子生物学试验成败的关键。目前常见的核酸纯化方法有PC抽提/醇沉淀方法、高盐沉淀蛋白质/醇沉淀方法、离心柱法和生物磁珠法,这几种方法各有其优势和劣势。   一、PC抽提法   PC抽提是去除蛋白质有

蛋白质折叠的拼版模型的介绍

  此模型[9]的中心思想就是多肽链可以沿多条不同的途径进行折叠,在沿每条途径折叠的过程中都是天然结构越来越多,最终都能形成天然构象,而且沿每条途径的折叠速度都较快,与单一途径折叠方式相比,多肽链速度较快,另一方面,外界生理生化环境的微小变化或突变等因素可能会给单一折叠途径造成较大的影响,而对具有多

预测蛋白质序列的新AI模型问世

瑞士洛桑联邦理工学院开发了一种名为CARBonAra的新型人工智能(AI)驱动模型。该模型可以根据不同分子环境所施加限制的主链支架预测蛋白质序列,有望在蛋白质工程及包括医学和生物技术在内的多个领域带来重大进展。这一成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。CARBonAra是在一个包含约370000个

预测蛋白质序列的新AI模型问世

瑞士洛桑联邦理工学院开发了一种名为CARBonAra的新型人工智能(AI)驱动模型。该模型可以根据不同分子环境所施加限制的主链支架预测蛋白质序列,有望在蛋白质工程及包括医学和生物技术在内的多个领域带来重大进展。这一成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。CARBonAra是在一个包含约370000个

预测蛋白质序列的新AI模型问世

  瑞士洛桑联邦理工学院开发了一种名为CARBonAra的新型人工智能(AI)驱动模型。该模型可以根据不同分子环境所施加限制的主链支架预测蛋白质序列,有望在蛋白质工程及包括医学和生物技术在内的多个领域带来重大进展。这一成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。使用CARBonAra进行序列预测(示意图

预测蛋白质序列的新AI模型问世

使用CARBonAra进行序列预测(示意图)。图片来源:瑞士洛桑联邦理工学院科技日报北京8月8日电 (记者张佳欣)瑞士洛桑联邦理工学院开发了一种名为CARBonAra的新型人工智能(AI)驱动模型。该模型可以根据不同分子环境所施加限制的主链支架预测蛋白质序列,有望在蛋白质工程及包括医学和生物技术在内

细胞化学基础脱氧核糖核酸主要类别

单链DNA单链DNA(single-stranded DNA)大部分DNA以双螺旋结构存在,但一经热或碱处理就会变为单链状态。单链DNA就是指以这种状态存在的DNA。单链DNA在分子流体力学性质、吸收光谱、碱基反应性质等方面都和双链DNA不同。某些噬菌体粒子内含有单链环状的DNA,这样的噬菌体DNA

细胞化学基础核糖核酸在细胞中的分布

真核生物90%的RNA分布在细胞质中,少量存在于线粒体、叶绿体和核仁中。 原核生物的RNA分布在细胞质中。

细胞化学基础脱氧核糖核酸的结构

一级结构DNA的一级结构,是指4种核苷酸的连接及其排列顺序,表示了该DNA分子的化学构成。DNA的一级结构决定其高级结构,如B-DNA中多G-C区易形成左手螺旋DNA(Z-DNA),而反向重复的DNA片段易出现发夹结构等。这些高级结构又决定和影响着一级结构的功能。 二级结构DNA的二级结构是指两条多

细胞化学基础脱氧核糖核酸物质简介

DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。电子显微镜下的单链、环状、超螺旋DNA 碱基互补配对原则 DNA 分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷

细胞化学基础脱氧核糖核酸的组成

DNA是由重复的核苷酸单元组成的长聚合物,链宽2.2到2.6纳米,每个核苷酸单体长度为0.33纳米。尽管每个单体占据相当小的空间,但DNA聚合物的长度可以非常长,因为每个链可以有数百万个核苷酸。例如,最大的人类染色体(1号染色体)含有近2.5亿个碱基对。生物体中的DNA几乎从不作为单链存在,而是作为

细胞化学基础脱氧核糖核酸研究历史

DNA最初是由瑞士生物化学家弗里德里希·米歇尔(Friedrich Miescher)1869年从手术绷带的脓液中分离出来的,由于这种微观物质位于细胞核中,当时被称为核蛋白(nuclein) 。1919年,Phoebus Levene确定了DNA由含氮碱基,糖和磷酸盐组成的核苷酸结成  。Leven

3大遥感数据源接入“商汤地界”AI遥感大模型

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519533.shtm近日,商汤科技宣布携手国内头部遥感数据平台“吉林一号网”、“四维地球”、“星图地球”,升级了其“SenseEarth智能遥感云”平台的数据源。用户无需准备数据,即可通过“商汤地界”平台

PCR技术、分子杂交、基因测序、核酸质谱、生物芯片5大分子...

PCR技术、分子杂交、基因测序、核酸质谱、生物芯片5大分子诊断技术解析据相关行业调研数据,截至日前,新型冠状病毒核酸检测试剂盒研发企业已超过120家,底层技术应用原理大都是以基因扩增技术打底。而这背后所折射出来的,其实就是分子诊断技术大家族。未来3-5年IVD行业最具发展潜力的产品线是什么?答案无疑

年轻蛋白质让核糖核酸展现活力

  据美国物理学家组织网10月14日(北京时间)报道,耶鲁大学和韦恩州立大学的科学研究显示,一种复杂的RNA(核糖核酸)与蛋白质共同作用,在蛋白质的帮助下能经过整形,重新塑造成合适的形状。这些存在已久的古老RNA通过不断进化,在年轻的蛋白质中寻找合适的搭档,辅助自己完成功能使命。这项研

核酸亲和层析法纯化蛋白质实验

步骤一 偶联寡核苷酸到溴化氰活化的 Sepharose 4B 步骤二 核酸亲和层析             实验方法原理 DNA 偶联至溴化氰活化的 Sepharcse 4

蛋白质与核酸的紫外交联实验

实验方法原理含有胸苷卤代物如溴脱氧尿苷(BrdU)的DNA比非取代的DNA对紫外线诱导的 交联更为敏感。本方案中的紫外交联效率是0.1%〜10%,而且在单一复合物中出现1 次以上交联事件的情况十分罕见。实验材料含有所研究结合位点的M13单链载体试剂、试剂盒17 bp 的 M13 通用引物1×和10×

蛋白质与核酸的紫外交联实验

用溴脱氧尿苷(BrdU)取代的探针进行紫外交联             实验方法原理 含有胸苷卤代物如溴脱氧尿苷(BrdU)的DNA比非取代的DNA对紫外线诱导的 交联更为敏感。本方