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2022 中国人工智能系列白皮书-人工智能与药物发现
计算机辅助药物设计自 20 世纪 60 年代被提出,以计算化学、计 算机科学和生物学等学科为基础,对靶标蛋白质与配体药物的结合过 程进行计算模拟、预测,评估药物分子结构与其生物活性、毒性和代 谢等性质的相互关系,进行药物分子的发现与优化。高通量技术的发 展和应用产生了丰富的药物、疾病、基因和蛋白质等数据,使得开展 人工智能药物发现成为可能。近年来,以 Google 公司 AlphaFold 为 代表的人工智能系统在生命科学领域取得了重要突破,推动了人工智 能等关键领域在药物研发上的应用。深度学习(Deep Learning, DL)、 自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)和知识图谱 (Knowledge Graph, KG)等人工智能关键技术已广泛应用于药物发 现的各个环节,如肿瘤靶点识别、苗头化合物筛选、药物从头设计、 药物重定位、药物属性预测、药物相互作用预测、药物发现中的可解 释性模型和大规模预训练模型等。人工智能辅助药物发现深刻改变了 药物发现的方法和途径,极大提高了药物发现效率、缩短开发进程, 加速了生物技术的创新变革,加深人类对生命科学中的分子机制的认知。开展基于人工智能技术的药物发现研究,符合科技革命和国家发 展规划的需求,是落实“面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面 向人民生命健康”战略的重要举措。
本白皮书收集了目前国内外人工智能与药物发现交叉领域的最 新理论研究成果,并介绍了人工智能技术在药物发现领域中的应用。编写过程中的贡献者包括:辛弘毅(第一章)、施建宇(第二章)、 涂仕奎(第三章)、曾湘祥(第四章)、宋弢(第四章)、魏乐义(第 五章)、刘世超(第六章)、刘琦(第七章)、李昊(第八章)、何 松(第八章)、章文(统稿与第六章)及其博士生李梦露、刘旋和王紫 嫣(整理与校稿),在此一并表示感谢。
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