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2 小时
生成式AI快速预测三维基因组结构
美国麻省理工学院化学家们利用生成式人工智能(AI)技术,开发出一种可快速预测三维基因组结构的新模型。新模型能在几分钟内预测出数千种结构,速度远超现有的实验分析方法。研究成果发表于最新一期《科学进展》杂志。
腾讯网
8 小时
Nat. Biotechnol|仅需4卡3.5小时训练的DNA语言模型助力变异效应预测
预测基因组变异的效应是一个研究热点。随着全基因组测序技术的普及,我们积累了海量的基因组数据,但如何准确解读这些变异的生物学意义,尤其是非编码区变异的功能,仍然是一个巨大的挑战。为了解决这一挑战,来自加州大学伯克利分校的Yun S.
15 小时
从DNA到人工智能,生物信息学如何塑造未来医学与生物技术?
生物信息学 不仅仅是一门学科,更是一场正在改变世界的科学革命。它让科学家得以探索生命的最基本组成部分,并将这些知识应用于医学、农业和生态保护等领域。从测序第一个细菌基因组,到预测蛋白质结构,再到追踪全球病毒变异,生物信息学始终站在生命科学的前沿。对于未来的生物信息学家而言,掌握 编程、统计和生物学 知识,将为他们打开探索生命奥秘的大门,也让他们有机会在科学史上留下自己的足迹。
生物谷
19 小时
Science:外源DNA的生存之道——基因如何适应陌生宿主?
在生物进化的漫长历程中,基因组并非一成不变,而是不断经历基因转移、重组和适应。外源DNA(foreign ...
3 天
原创 十分钟扫盲CRISPR/Cas系统,解锁基因编辑密码!
基因编辑技术作为基因工程、代谢工程、医学研究等领域的重要技术,一直以来都是研究热点。通过精确修改生物体的基因组序列,基因编辑技术可以对生物遗传信息进行精准操控,为探索生命奥秘、治疗遗传疾病、改善农业生产及推动生物产业发展提供了无限可能。
腾讯网
3 天
GRACE:人工计算酶学中的生成式再设计
*欢迎大家去观看原文,并引用标题:GRACE: Generative Redesign in Artificial Computational Enzymology期刊:ACS Synth.
生物通
3 天
《PNAS》在DNA出现之前,已经灭绝的遗传密码可能现存于世?
通过分析古代的蛋白质序列,研究人员发现早期的生命更喜欢小的 氨基酸 并且比之前认为的更早地加入了硫基化合物。这对长期存在的实验提出了挑战,并开启了一种可能性,即灭绝的遗传密码在我们之前就存在了。
来自MSN
3 天
给《红楼梦》验一验DNA
不妨将这个思路引入《红楼梦》研究,将前八十回与后四十回假定为两个人,如果“他们”的DNA序列相似,表明前八十回与后四十回出自一人之手,即同为曹雪芹原著;如果“他们”的DNA序列不同,则说明后四十回并非曹雪芹原笔。
来自MSN
6 天
AI加速基因研究,MIT团队用几分钟即可预测数千种3D基因结构
每个细胞都含有相同的基因序列,但只表达其中的一部分。这种细胞特异性的基因表达模式确保了不同类型的细胞(如脑细胞和皮肤细胞)之间的差异,这些差异部分由遗传物质的三维结构决定,该结构控制着每个基因的可访问性。 近期,麻省理工学院的化学家们提出了一种新方法 ...
光明网
18 天
人类基因组完整改组图谱绘成
该图谱首次将祖父母代的短距离非交叉改组纳入考量。这类改组由于DNA序列的高度相似性,而一直难以被检测。此外,图谱还辨识出一些未经历显著改组的DNA区域。这些区域可能对保持关键遗传功能或避免染色体异常起到保护作用。这一发现有助于更深入地理解 ...
澎湃新闻
18 天
亨廷顿病进展为何因人而异?科学家或发现推动疾病“元凶”
据了解,亨廷顿病患者遗传的HTT 基因产生亨廷顿蛋白。这个基因包含一个不同寻常的DNA序列,其中三个核苷酸碱基——胞嘧啶、腺嘌呤和鸟嘌呤(CAG)的序列连续重复多次。大多数人遗传的HTT 基因中CAG重复的次数为15-30次,不会患上亨廷顿病,也有一些人的HTT ...
人民网
18 天
人类基因组完整改组图谱绘成
该图谱首次将祖父母代的短距离非交叉改组纳入考量。这类改组由于DNA序列的高度相似性,而一直难以被检测。此外,图谱还辨识出一些未经历显著 ...
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