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De puissants algorithmes utilisés par Netflix, Amazon et Facebook peuventprédirele langage biologique du cancer et des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, ont découvert des scientifiques

Les mégadonnées produites pendant des décennies de recherche ont été introduites dans un modèle de langage informatique pour voir si l’intelligence artificielle peut faire des découvertes plus avancées que les humains.

Des universitaires basés au St John’s College, à l’Université de Cambridge, ont découvert que la technologie d’apprentissage automatique pouvait déchiffrer le «langage biologique» du cancer, de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives.

Leur étude révolutionnaire a été publiée dans la revue scientifique PNAS aujourd’hui (8 avril 2021) et pourrait être utilisée à l’avenir pourcorriger les erreurs grammaticales à l’intérieur des cellules qui causent des maladies

Le professeur Tuomas Knowles, auteur principal de l’article et membre du St John’s College, said: “L’intégration de la technologie d’apprentissage automatique dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et le cancer change la donne. Ultimately, l’objectif sera d’utiliser l’intelligence artificielle pour développer des médicaments ciblés afin d’atténuer considérablement les symptômes ou de prévenir la démence.

Chaque fois que Netflix recommande une série à regarder ou que Facebook suggère à quelqu’un de se lier d’amitié, les plates-formes utilisent de puissants algorithmes d’apprentissage automatique pour faire des suppositions très éclairées sur ce que les gens vont faire ensuite. Les assistants vocaux comme Alexa et Siri peuvent même reconnaître des personnes individuelles et vousrépondreinstantanément

Le Dr Kadi Liis Saar, premier auteur de l’article et chercheur au St John’s College, a utilisé une technologie d’apprentissage automatique similaire pour former un modèle de langage à grande échelle pour voir ce qui se passe lorsque quelque chose ne va pas avec les protéines à l’intérieur du corps. causer des maladies

She said: “Le corps humain abrite des milliers et des milliers de protéines et les scientifiques ne connaissent pas encore la fonction de nombre d’entre elles Nous avons demandé à un modèle de langage basé sur un réseau neuronal d’apprendre le langage des protéines

Nous avons spécifiquement demandé au programme d’apprendre le langage des condensats biomoléculaires métamorphosésdes gouttelettes de protéines trouvées dans les cellulesque les scientifiques ont vraiment besoin de comprendre pour déchiffrer le langage des fonctions biologiques et des dysfonctionnements qui causent le cancer et les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. Nous avons découvert qu’il pouvait apprendre, sans qu’on le dise explicitement, ce que les scientifiques ont déjà découvert sur le langage des protéines au cours de décennies de recherche

Les protéines sont de grosses molécules complexes qui jouent de nombreux rôles critiques dans le corps Ils effectuent la plupart du travail dans les cellules et sont nécessaires à la structure, à la fonction et à la régulation des tissus et des organes du corpsles anticorps, for example, sont une protéine qui a pour fonction de protéger le corps.

Les maladies d’Alzheimer, de Parkinson et de Huntington sont trois des maladies neurodégénératives les plus courantes, mais les scientifiques pensent qu’il y en a plusieurs centaines

Dans la maladie d’Alzheimer, qui touche 50 millions de personnes dans le monde, les protéines deviennent indésirables, forment des amas et tuent les cellules nerveuses saines Un cerveau sain dispose d’un système de contrôle de la qualité qui élimine efficacement ces masses de protéines potentiellement dangereuses, appelées agrégats.

Les scientifiques pensent maintenant que certaines protéines désordonnées forment également des gouttelettes liquides de protéines appelées condensats qui n’ont pas de membrane et fusionnent librement les unes avec les autres. Contrairement aux agrégats de protéines qui sont irréversibles, les condensats de protéines peuvent se former et se reformer et sont souvent comparés à des gouttes de cire changeante dans les lampes à lave.

Le professeur Knowles a déclaré: “Les condensats de protéines ont récemment attiré beaucoup d’attention dans le monde scientifique car ils contrôlent des événements clés dans la cellule tels que l’expression des gènescomment notre ADN est converti en protéineset la synthèse des protéinescomment les cellules fabriquent protéines

Tout défaut lié à ces gouttelettes de protéines peut entraîner des maladies telles que le cancer C’est pourquoi il est essentiel d’intégrer la technologie de traitement du langage naturel dans la recherche sur les origines moléculaires du dysfonctionnement des protéines si nous voulons être en mesure de corriger les erreurs grammaticales à l’intérieur des cellules qui causent la maladie.

Le Dr Saar a déclaré: “Nous avons alimenté l’algorithme de toutes les données détenues sur les protéines connues afin qu’il puisse apprendre et prédire le langage des protéines de la même manière que ces modèles apprennent le langage humain et comment WhatsApp sait comment vous suggérer des mots. use

“Ensuite, nous avons pu l’interroger sur la grammaire spécifique qui conduit seulement certaines protéines à former des condensats à l’intérieur des cellules C’est un problème très difficile et le déverrouiller nous aidera à apprendre les règles du langage de la maladie

La technologie d’apprentissage automatique se développe à un rythme rapide en raison de la disponibilité croissante des données, de l’augmentation de la puissance de calcul et des progrès techniques qui ont créé des algorithmes plus puissants

Une utilisation plus poussée de l’apprentissage automatique pourrait transformer la recherche future sur le cancer et les maladies neurodégénératives Des découvertes pourraient être faites au-delà de ce que les scientifiques savent déjà et spéculent actuellement sur les maladies et potentiellement même au-delà de ce que le cerveau humain peut comprendre sans l’aide de l’apprentissage automatique.

Le Dr Saar a expliqué: “L’apprentissage automatique peut être libre des limites de ce que les chercheurs pensent être les cibles de l’exploration scientifique et cela signifiera que de nouvelles connexions seront découvertes que nous n’avons même pas encore conçues. C’est vraiment très excitant en effet

Sarre, KL, et al (2021) Apprentissage de la grammaire moléculaire des condensats de protéines à partir des déterminants de séquence et des plongements PNAS est ce que jeorg / 101073 / pnas2019053118

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News – United States – Des algorithmes puissants peuvent «prédire» le langage biologique du cancer et de la maladie d’Alzheimer
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Source: https://www.news-medical.net/news/20210408/Powerful-algorithms-can-predict-the-biological-language-of-cancer-and-Alzheimers.aspx

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