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      陳根:AI+醫(yī)療,助力醫(yī)學(xué)進(jìn)步

       陳根談科技 2022-06-21 發(fā)布于陜西

      文|陳根

      目前,人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用已經(jīng)成為全球共識,人工智能在以獨(dú)特的方式捍衛(wèi)著人類健康。
      人工智能的概念早在上世紀(jì) 50 年代就被提出,誕生之初便與醫(yī)療緊密相連。70 年代初,由美國斯坦福大學(xué)開發(fā)的 MYCIN 系統(tǒng),可協(xié)助醫(yī)生對血液感染患者進(jìn)行診斷,并具備推測斷致病菌、輔助患者藥物治療等功能。

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      進(jìn)入二十一世紀(jì)以來,人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域受到了更為廣泛的關(guān)注與應(yīng)用。其中,一個重大的突破是Google的人工智能團(tuán)隊(duì)DeepMind宣布其算法AlphaFold解決了蛋白質(zhì)折疊問題。
      自20世紀(jì)50年代DNA被發(fā)現(xiàn)以來,生物學(xué)家一直試圖將基因序列的長度與一系列細(xì)胞成分以及蛋白質(zhì)合成過程聯(lián)系起來。盡管知道構(gòu)成每種蛋白質(zhì)的氨基酸的DNA編碼長度,但解決蛋白質(zhì)折疊問題仍是一個巨大工程。而AlphaFold的出現(xiàn)無疑在一定程度上解決了這一難題。在之后僅根據(jù)蛋白質(zhì)的基因序列猜測蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)競賽中,AlphaFold也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了人類競爭對手。
      除此以外,人工智能在病毒確認(rèn)和醫(yī)藥研發(fā)方面也貢獻(xiàn)了不可或缺的力量。新冠的暴發(fā),為社會生產(chǎn)生活帶來了巨大調(diào)整,也成為了人工智能的試金石。新冠病毒的重要確認(rèn)手段之一,是通過核酸檢測的方式。通過提取疑似病例血液中核酸序列,并與目標(biāo)病毒比對,確定有無病原體感染。
      然而,與疑似病例的病毒樣本進(jìn)行全基因組序列分析比對費(fèi)時費(fèi)力,而通過人工智能的手段,可以代替人力完成初篩工作,大幅提高檢測效率。在藥物發(fā)現(xiàn)階段,人工智能也能夠在靶點(diǎn)篩選和化合物合成與篩選兩個場景下有效發(fā)揮作用。
      人工智能的另一個升級功能是在光場顯微鏡中,它可以拍攝高清晰度的3D運(yùn)動圖像??茖W(xué)家通常需要幾天的時間來重建視頻,但有了AI后,處理這些運(yùn)動中的高分辨率數(shù)據(jù)所需的時間縮短到幾秒鐘,而且分辨率極高。

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      據(jù)中研普華研究院相關(guān)報(bào)告顯示,2020年,醫(yī)療AI行業(yè)的市場規(guī)模為265億元,預(yù)計(jì)到2027年,中國醫(yī)療人工智能的市場規(guī)模將達(dá)到1400億元。可以說,人工智能正在引領(lǐng)一場新的醫(yī)療革命,作為合作伙伴,其將會與科學(xué)家共同探索更多無止境的科學(xué)前沿。

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