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AI 和代谢产物的医学潜能

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    在 2003 年,
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    当我们测序人类基因组时,
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    我们以为会找到
    治疗多种疾病的答案。
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    但是实际情况远非如此,
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    因为除了我们的基因,
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    我们的生存环境和生活方式
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    也可能导致多种重大疾病。
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    例如,影响全球
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    超过 20% 人口的脂肪肝,
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    没有任何有效的治疗方法,
    而且最终可发展为肝癌
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    或肝衰竭。
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    因此,单纯的 DNA 测序
    无法提供足够信息,
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    帮助我们寻找有效治疗方法。
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    好消息是,我们体内
    还有许多其他分子。
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    实际上,有超过 10 万多种代谢物。
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    代谢物是体积很小的分子,
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    像我们常听说的:
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    葡萄糖、果糖、脂肪、胆固醇等。
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    代谢物参与我们的新陈代谢,
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    它们在 DNA 的下游,
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    因此,它们携带着来自基因
    和我们生活方式的信息。
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    了解代谢物对寻找许多疾病的
    治疗方法至关重要。
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    我一直想治病救人,
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    但尽管如此,在十五年前,
    我因为喜欢数学
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    而离开了医学院。
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    不久之后,我发现了最酷的东西:
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    我可以使用数学来研究医学。
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    从那时起,我一直在开发
    用于分析生物学数据的算法。
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    这听起来很简单:
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    我们先收集体内所有代谢物,
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    然后,开发数学模型
    描述疾病中的代谢物变化,
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    并通过干预这些变化来进行治疗。
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    然后,我终于明白
    以前为何没人做这件事了:
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    这真是太困难了。
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    (笑声)
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    我们体内有许多代谢产物,
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    种类繁多。
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    对于某些代谢物,我们可以使用
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    质谱仪来检测其分子量。
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    而质量完全相同的分子
    可能有 10 种之多,
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    我们分不清谁是谁,
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    如果想识别所有这些分子,
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    则必须进行更多实验,
    这可能需要几十年、
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    数十亿美元。
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    为了做这件事,我们开发了
    人工智能(AI)平台,
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    我们利用生物数据的增长,
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    建立了一个数据库,
    包含代谢物现有信息
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    及与其它分子的相互作用的数据。
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    我们将所有这些数据
    组合成了一个大型网络,
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    然后,在患者的组织或血液中,
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    测量代谢物的质量,
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    并寻找因疾病
    而产生变化的代谢物的质量。
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    但是,正如我之前提到的,
    我们并不知道是什么代谢物。
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    分子量为 180 的代谢物
    可以是葡萄糖、半乳糖或果糖,
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    在我们体内,它们的质量完全相同,
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    但功能不同。
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    我们的 AI 算法
    考虑了所有这些可能。
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    然后,会挖掘那个巨型网络的数据,
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    以发现那些代谢物
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    如何相互关联而导致疾病。
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    根据它们的关联方式,
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    我们就能推断出
    每个代谢物的质量,
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    如 180 分子量的
    可能是葡萄糖,
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    更重要的是,
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    发现葡萄糖和其他代谢物的变化
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    如何导致疾病。
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    对疾病机制的这种新颖理解,
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    使我们能够发现
    针对该疾病的有效疗法。
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    凭借该技术,我们成立了
    一家初创公司,
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    将该技术推向市场,
    进而影响人们的生活。
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    现在,我们的 ReviveMed 团队
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    正努力寻找主要代谢疾病的疗法,
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    例如脂肪肝,
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    因为它由脂肪堆积造成,
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    而脂肪是肝脏中的代谢物。
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    如前所述,这种大型流行病
    尚无有效疗法。
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    脂肪肝只是其中一个例子,
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    展望未来,我们将研究其它几百种
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    尚无有效疗法的疾病。
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    通过收集更多代谢物的数据,
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    了解代谢物的变化
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    如何导致疾病发展,
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    我们的算法会逐步完善,
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    为某些患者找到合适的疗法。
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    而且,我们将更加接近我们的愿景:
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    用程序代码拯救生命。
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    谢谢。
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    (掌声)
Title:
AI 和代谢产物的医学潜能
Speaker:
Leila Pirhaji
Description:

许多疾病由代谢物引起,这些代谢物是体内的一些小分子,例如脂肪、葡萄糖和胆固醇,但我们并不确切知道它们是什么,也不知道它们如何起作用。生物技术企业家和 TED 研究员 Leila Pirhaji 分享了她的计划,即建立一个基于 AI 的网络来表征代谢物模式,以更好地了解疾病的发展方式,并发现更有效的治疗方法。

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:14

Chinese, Simplified subtitles

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