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AlphaGenome 阿尔法基因组

当人工智能开始解读生命密码 编者按 数十年来,人类基因组一直被视为生命的终极蓝图。然而,其中绝大部分被称为”非编码”区域的部分,却始终是一段我们无法翻译的沉默语言。我们能够辨识每一个字母,却始终读不懂那决定”一个细胞如何成长为完整人类”的复杂语法。此类内容长久以来都隐藏在我们的视野之外。 随着 AlphaGenome 的诞生,我们正经历一场从”记录基因组”到真正”解读基因组”的根本转变。本期报道将深入探讨 Google DeepMind 推出的这一最新系统,看它如何超越单纯的数据处理,成为一面高分辨率的透镜,照亮生命最底层的调控逻辑。这不仅是技术的重大突破,更是人类认知边界的进一步拓展:机器正在帮助我们阅读这部历经人类文明七千年、乃至生命演化数亿年漫长沉淀而成的生命密码书。 我们诚挚邀请您一同走进这部全新科学仪器的架构,探寻它所揭示的、关于我们自身生物学中那些细腻而优美的复杂性。 — Adelina 二〇二六年一月,谷歌 DeepMind 的研究人员在《自然》(Nature)杂志上发表了 AlphaGenome,推出了迄今为止最强大的人类基因组调控解读 AI 系统。该模型能够以史无前例的分辨率分析长程遗传序列,标志着人类在理解基因组如何从最底层调控生命系统的进程中,迈出了关键一步。 然而,AlphaGenome 所讲述的故事不仅关乎技术的造诣,更关乎它如何迫使我们重新思考——重新思考基因组本身、生物复杂性的本质,以及”阅读”一个生命系统究竟意味着什么。 “98%”的难题 数十年来,生物学家早已深知,DNA 中最微小的变化也能深刻影响健康、发育与疾病。然而,解读这些变异始终是现代生物学面临的最大挑战之一。虽然蛋白质编码区域已得到相对充分的理解,但它们仅占人类基因组的约 2%。其余 98% 被称为”非编码 DNA”,它们并不直接产生蛋白质,而是掌管着基因在何时、何地以及如何被激活。 在 20 世纪的大部分时间里,非编码 DNA 被轻蔑地称为”垃圾 DNA”(Junk DNA),这并非因为它不重要,而是因为我们无力解读它。基因组学的进步逐渐揭示,这些区域包含了协调发育、生理和疾病中基因活性的关键调控信号。曾经看似毫无意义的区域,现在被理解为让复杂生命成为可能的”调控架构”。 这并非无关痛痒的信息。它是”拥有说明书”与”懂得如何执行指令”之间的本质区别。 想象一下:小鼠、大菱鲆和人类所携带的基因数量大致相同——约两万个。区别物种的不再是基因的清单,而是环绕其间的调控架构:由开关、沉默子和结构信号构成的庞大网络,决定了哪些基因在哪些细胞、哪些时刻、哪些条件下被激活。换句话说,形态的复杂性并不取决于指令的多寡,而取决于读取现有指令的方式有多高级。 在分子生物学的大部分历史中,这一调控层几乎是隐形的。基因组被描述为生命指令手册,但这个比喻必须加上星号:我们只能自信地读懂其中约 2% 的内容,其余部分则被批注满了问号。 AlphaGenome 的使命,就是开始消除这些问号。 跨尺度阅读基因组的模型 与早期的序列模型不同,AlphaGenome 单次输入即可处理多达 100 万个 DNA 字母,其长度前所未有。随后,它能预测数千种与基因调控相关的分子特性,包括转录活性、RNA 剪接模式、染色质可及性以及远距离基因组相互作用。 该系统的架构映射了基因组本身的层级结构:卷积神经网络负责检测局部序列模式,而 Transformer 架构则负责建模跨越数万甚至数十万个碱基对的远距离依赖关系。通过在专用张量处理单元(TPU)上进行分布式训练,该模型能以单碱基对的分辨率分析海量序列。 这种结合解决了基因组建模中长期存在的权衡难题。以往的系统被迫在”分辨率”和”序列长度”之间取舍——要么捕捉短区域的精细结构,要么捕捉长距离的宏观上下文,很难兼得。AlphaGenome 打破了这一束缚,在以往计算无法触及的基因组跨度上,实现了单碱基级别的精准操作。 这一技术进步的意义不仅在于基准测试的表现,更在于概念范畴的转变。早期的工具就像是在精确地阅读说明书中的某个段落,而 […]

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Water drop by Ted Kinsman, photographer and professor teaching at Rochester Institute of Technology (RIT), USA

短暂且不易见的摄影

短暂且不易见的摄影 我们非常荣幸能够采访罗切斯特理工学院(RIT)的金斯曼(Ted Kinsman)教授。金斯曼教授是位在科学和工程领域方面,有著杰出成就的摄影师。由于他在摄影和图像处理上的超凡创意和技术,为他嬴得了许多享有声望的全美/国际奖项,其中包括生物通信协会(BioCommunications Association)所颁予的最高荣誉奖 – 路易斯·施密特奖(Louis Schmidt Award)。 Thin-film interference on a soap film, Courtesy: Ted Kinsman 金斯曼教授不时地发明仪器来检验他的新想法,因此他能够创造独特而且先进的图像。他的独创性没有被媒体/娱乐业所忽视。他的图像曾被杂志,报纸,探索频道,X档电视连续剧,南方公园等使用。 Dielectric Film Sparks, Courtesy: Ted Kinsman 从下面的采访中,我们希望读者能够深入地了解金斯曼教授在摄影方面的思维和创造过程。不過,我们更希望读者能被金斯曼教授的超级脑力所启发。 Mcannabis, Courtesy: Ted Kinsman 问:你在摄影领域方面, 成就非凡。首先,请向我们的读者介绍你自己。 答:在加入RIT摄影科系之前,我曾担任过光学工程师,物理学家和物理学讲师。在2019年,我获得了享有声望的路易斯·施密特奖,这是生物通信协会授予的最高荣誉奖。该奖项表彰了对生物通信进展做出杰出贡献的人士。我从世界各地的提名人中被挑选出来,因为我擅长使用物理学和技术来拍摄照片。我最近出版的书《大麻制品:显微镜下的大麻》是我获得这一荣誉的原因之一。该出版物在网上获得了极大的欢迎,并被《商业内幕》(Business Insider)和BNN彭博社(BNN Bloomberg)等新闻媒体报导。 Dance, Courtesy: Ted Kinsman 我是少数能够以不到1 / 1,000,000秒的速度进行摄影的高速摄影师。我还能够在光谱的X射线区域拍摄照片,在那个领域中,我通常是为了书籍和杂志的图像来进行拍摄。我还发明了一台可以用咖啡打印肖像的机器,一台复印机,一台在骑乘时可以记录呼吸的自行车,以及拥有其他多项疯狂发明。 我的作品出现在《发现频道》,《犯罪现场调查》(CSI),《 X档案》,《南方公园》,《泰拉·班克斯》和《冰雪奇缘》系列中。我目前是摄影艺术与科学学院(SPAS)的副教授,我在这里教授摄影仪器,扫描电子显微镜和高速成像。 Mona Lisa in wine, Courtesy: Ted Kinsman 问:你似乎拥有无穷的灵感和创造力。 ”受到启发”对你意味着什么? 答:我一直是一位富有创造力的人;我对科学领域有足够的了解,所以可以有效地开发那些有待硏究的领域。我非常喜欢制作新颖的项目,并引导学生们朝着崭新而有趣的方向发展。至于会想出什么样的点子,我有很多点子可能永远都不会用到。 问:这个学期,你的创造力都发挥在那些方面? 答:基本上,我花时间落实我想尝试的许多项目。 

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