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For most of modern science, large sections of life's instruction manual have remained unreadable.

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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For most of modern science, large sections of life's instruction manual have remained unreadable.

AlphaGenome

AlphaGenome How Google DeepMind’s AI is unlocking the 98% of our genome science couldn’t read Editor’s Note For decades, the human genome has been described as the ultimate biological blueprint, yet large sections of it, the so-called “non-coding” regions, remained a silent language we could not translate. We understood the individual letters, but the complex

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Bioluminescent mycelial networks demonstrating computational activity. The glowing nodes represent information processing occurring within biological substrates, challenging traditional assumptions about the material basis of computing.

Living Circuits

Self portrait, Image credit: John LaRocco Research at The Ohio State University shows shiitake mushrooms can function as organic memory devices In a laboratory at The Ohio State University, shiitake mushrooms are being conditioned to retain electrical history. Under carefully controlled stimulation, networks of fungal tissue exhibit measurable and repeatable shifts in conductivity. Their resistance

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Dr. Timothy Jarome, Associate Professor and memory researcher at Virginia Tech's School of Animal Sciences.

Reversing Memory Loss: How Gene Editing Could Rewrite the Rules of Aging

Dr. Timothy Jarome, whose research at Virginia Tech explores how gene editing could reverse age-related memory decline. Image credit: Marya Barlow for Virginia Tech Scientists at Virginia Tech discover that age-related memory loss has specific causes in the brain that can be targeted and reversed, offering new hope for Alzheimer’s treatment Memory decline might not

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Visualizing the intersection of cellular biology and artificial intelligence. Cell2Sentence Scale 27B leverages large language models to decode complex cellular interactions and accelerate therapeutic research. Powered by Gemma.

从模型到实验室:谷歌在癌症领域的发现

A comparative visualization of distinct immune microenvironments. The cool blue tones represent immune-context-neutral states, while warm orange-red tones illustrate immune-context-positive environments with active immune cell presence and signaling. This framework helps Cell2Sentence Scale 27B understand and predict therapeutic responses across different immune landscapes. Image credit: Google AI Blog Source: How Gemma AI is advancing cancer

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Visualizing the intersection of cellular biology and artificial intelligence. Cell2Sentence Scale 27B leverages large language models to decode complex cellular interactions and accelerate therapeutic research. Powered by Gemma.

From Model to Lab: Google’s Cancer Finding

A comparative visualization of distinct immune microenvironments. The cool blue tones represent immune-context-neutral states, while warm orange-red tones illustrate immune-context-positive environments with active immune cell presence and signaling. This framework helps Cell2Sentence Scale 27B understand and predict therapeutic responses across different immune landscapes. Image credit: Google AI Blog Source: How Gemma AI is advancing cancer

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Perseverance imaged “Cheyava Falls” in Jezero Crater in July 2024, revealing leopard spot patterns in a reddish mudstone that may record chemical reactions once able to support microbial life. Other explanations remain under study.

蓝宝石峡谷(Sapphire Canyon):火星迄今为止最强烈的古代生命暗示?

https://www.youtube.com/watch?v=ieJKWW8sp2A&t=25s Animation showing the long-term loss of water in Mars’s Neretva Vallis, the river valley where NASA’s Perseverance rover collected the “Sapphire Canyon” core from the rock “Cheyava Falls” within the Bright Angel formation. Credit: NASA/JPL-Caltech. 一个火星谜团邀请全世界共同解开 美国国家航空航天局(NASA)于2025年9月10日宣布,一个昵称为“蓝宝石峡谷”的岩心样本显示出耐人寻味的化学线索。该样本采集自杰泽罗撞击坑(Jezero Crater)古老河谷中的切亚瓦瀑布(Cheyava Falls)。这项经过同行评审、发表在《自然》杂志上的研究,由石溪大学的乔尔·胡罗维茨(Joel Hurowitz)领导,并未声称火星存在生命。相反,它提出了一个引人注目的难题:一块泥岩中含有有机碳和不寻常的矿物纹理,亟待解释。 曾经多水 杰泽罗撞击坑曾是一个由河流补给的湖泊,NASA的动画描绘了内雷特瓦河谷在漫长岁月中干涸的历史。2024年7月,NASA的“毅力号”火星车探索了“亮天使”区域,那里的层状沉积物正是由古代水流塑造而成。在那个地方,切亚瓦瀑布以其豹纹状的斑点引起注意,这些锁在石头中的化学图案清晰可见于火星车WATSON相机拍摄的图像中。这种铁锈色泥岩位于明亮的白色层之间,并显示出小的蓝绿色至黑色结核和环状反应锋。 Perseverance captured this selfie on July 23 using a mosaic of 62

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Mfalme by Jilet Sophie, Image credit: Prints for Wildlife 2025

野生动物印刷品2025:“希望版”

Mother by Tom Nickels, Image credit: Prints for Wildlife 2025 全球摄影义卖将图像转化为保护自然的行动,销售即将结束 诞生于2020年危机时刻的“野生动物印刷品”项目,其2025年“希望版”(Prints for Wildlife 2025: Edition Hope)以同样的紧迫感回归。这一活动最初是对保护资金崩溃的回应,如今已成为年度集体关爱行动,将摄影的力量转化为对野生动物、生态系统及人们的实际支持。 Mfalme by Jilet Sophie, Image credit: Prints for Wildlife 2025 从危机到使命 联合创始人兼摄影师皮耶·埃尔茨(Pie Aerts)追溯了这项活动的起源:“野生动物印刷品诞生于2020年的危机时刻,当时全球新冠疫情威胁着保护资金。五年过去了,驱动我们继续前行的依然是那份紧迫感,只是现在危机的形式有所不同。在2025年,威胁不再是病毒,而是世界各国政府对自然支持的撤退。我们的信念是:艺术能够填补这一空白,摄影能够激发行动,社区能够将绝望转化为希望,而现在比以往任何时候都更需要这种希望。” Love Reflected in Still Waters by Tibaldi Brittany, Image credit: Prints for Wildlife 2025 保护行动背后的无形力量 “‘希望版’既是回应,也是承诺。”埃尔茨表示,“它回应了当下对‘自然不再被重视’的担忧,重申希望始终存在。这种希望源于集体行动、生动的故事,以及影像所能唤起的人与自然之间的联结。同时,这也是我们对未来的承诺:即使身处不确定的时代,我们也将不遗余力地保护野生动物、生态系统和人类的生存。” Always by Saul Rivkind, Image credit: Prints for Wildlife

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