AI技术在新冠肺炎药物发现中的应用
The following article is from 火石数智 Author 数智编辑部
背景
图1 药物研发过程
人工智能与新药之路
图2 Insilico Medicine 的AI药物研发之路
新型冠状病毒肺炎药物中的人工智能
由图1可知,新药研发过程复杂漫长,面对突然爆发的疫情,人工智能技术的应用变得非常重要。自疫情爆发以来,已公开了大量关于利用人工智能和大数据发现有效药物的研究报导。这些研究主要集中在靶点发现、疾病网络构建和药物筛选。
2020年1月29日,燧坤智能应急小组利用人工智能文本挖掘技术,完成了对13139个已有药物分子,2000余万篇文献和1960万摘要的挖掘,输出了数十个已报道对SARS、MERS等冠状病毒有抑制效果的药物化合物。
2月3日,华中科技大学同济医学院等医院和研究所与华为云联合科研团队宣布,筛选出五种可能对2019新型冠状病毒(2019-nCoV)有效的抗病毒药物。分别是Beclabuvir,沙奎那韦(Saquinavir),比特拉韦(Bictegravir),洛匹那韦(Lopinavir),多替拉韦(Dolutegravir)。联合科研团队针对SARS-CoV-2的多个靶标蛋白对8506种上市或者正在进行临床试验的药物中进行超大规模计算机辅助药物筛选工作,并在一周内取得了第一阶段成果。
某合资医药公司首先通过序列相似性对比找到同源性较大的病毒序列,以此为关键词在公共平台中寻找已发表文献或相关靶点数据,利用数据挖掘进行实体识别和关系抽取;同时通过传统的数据库检索,查找相关靶点;然后将两部分的结果做加权,最后输出高置信靶点结果86个。然后构建病毒特异性网络,挖掘高置信度信号通路24条及病毒作用的核心模块:T细胞受体途径、内吞作用、趋化因子途径、C型凝集受体途径、JAK-STAT途径。最后,对超过8000种已知药物与病毒网络结合起来进行药物筛选、过滤,共得到78个对SARS-CoV-2有抑制作用的药物,包括氯喹、阿巴卡韦、穿心莲内酯等。
2月14日,广东省钟南山医学基金会、广州呼吸健康研究院与阿里云达成合作,加速推进新冠病毒的临床救治关键技术、有效药物和疫苗研发等工作。阿里云将提供超大规模计算力、AI算法等技术,支持钟南山团队的科研人员加快开展对新冠病毒的新药研发、病毒基因测序、蛋白筛选等相关工作。
此外,除了靶点发现、疾病网络构建和药物筛选,也有利用人工智能技术生成新的小分子。前面提到的AI新药研发公司Insilico Medicine,2020年2月6日,在官网上公开了其AI算法设计的6种可以阻止病毒复制的新分子结构。
总结
在中国此次抗击疫情过程中,人工智能和大数据发挥了巨大的作用。也使更多的企业和科研院所进一步认识到了人工智能技术对药物发现不可或缺的作用。
事实上,从本次疫情可以看到中国在算法和硬件方面已经达到世界先进水平,全球健康药物研发中心GHDDI正与阿里云合作开发人工智能药物研发和大数据平台:针对SARS/MERS等冠状病毒的历史药物研发进行数据挖掘与集成,开放相关临床前和临床数据资源,计算靶点和药物分子性质,并跟进新型冠状病毒最新科研动态。
或许,本次疫情会改变国内药企对人工智能的态度,翻开人工智能在中国助力药物研发的新篇章。
参考资料
[1] 计算机辅助药物设计导论 付伟,叶德泳
[2] Drug Design:Methodology, Concept and Mode-of-Action Gerhard Klebe
[3] 基于人工智能网络药理学方法的SARS-CoV-2药物重定位研究 li Xu
[4] 人工智能在生命科学领域的应用:贯穿药品生命周期的制胜之道 Clay Heskett,Ben Faircloth,陈玮,Stephen Roper
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作者| 兴荣
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