생성적 AI가 게놈을 만나다

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생성적 AI가 게놈을 만나다

AI 시스템은 최근 생물학의 핵심 측면 중 하나인 단백질 구조와 기능 간의 관계에서 많은 성공을 거두었습니다. 이러한 노력에는 대부분의 단백질의 구조를 예측하고 유용한 기능을 수행하도록 구조화된 단백질을 설계하는 능력이 포함되었습니다. 그러나 이러한 모든 노력은 이를 구성하는 단백질과 아미노산에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 생물학은 그 수준에서 새로운 단백질을 생성하지 않습니다. 대신, 변화가 결국 단백질 수준에서 느껴지기 전에 핵산 수준에서 변화가 일어나야 합니다. 그리고 DNA 수준은 많은 중요한 비암호화 서열, 중복성 및

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AI 시스템은 최근 생물학의 핵심 측면 중 하나인 단백질 구조와 기능 간의 관계에서 많은 성공을 거두었습니다. 이러한 노력에는 대부분의 단백질의 구조를 예측하고 유용한 기능을 수행하도록 구조화된 단백질을 설계하는 능력이 포함되었습니다. 그러나 이러한 모든 노력은 이를 구성하는 단백질과 아미노산에 초점을 맞추고 있습니다

상세 분석

. 그러나 생물학은 그 수준에서 새로운 단백질을 생성하지 않습니다. 대신, 변화가 결국 단백질 수준에서 느껴지기 전에 핵산 수준에서 변화가 일어나야 합니다.

정리

그리고 DNA 수준은 많은 중요한 비암호화 서열, 중복성 및 상당한 수준의 유연성을 통해 단백질에서 상당히 제거됩니다. 게놈의 구성을 배우는 것이 AI 시스템이 기능성 단백질을 만드는 방법을 알아내는 데 도움이 될 것이라는 점은 반드시 명백하지는 않습니다. 그러나 이제는 훈련을 위해 박테리아 게놈을 사용하는 것이 단백질을 예측할 수 있는 시스템을 개발하는 데 도움이 될 수 있는 것으로 보이며, 그 중 일부는 이전에 본 적이 없는 것 같습니다

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