O potencial médico da IA e dos metabólitos
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0:02 - 0:03Em 2003,
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0:03 - 0:06quando sequenciamos o genoma humano,
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0:06 - 0:10pensamos que teríamos a resposta
para tratar muitas doenças. -
0:11 - 0:14Mas a realidade está bem longe,
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0:15 - 0:17porque, além de nossos genes,
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0:17 - 0:21nosso ambiente e estilo de vida
podem ter um papel significativo -
0:21 - 0:24no desenvolvimento
de muitas doenças importantes. -
0:24 - 0:27Um exemplo é a esteatose hepática,
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0:27 - 0:32que afeta mais de 20%
da população mundial, -
0:32 - 0:35não tem tratamento
e leva ao câncer hepático -
0:35 - 0:37ou à insuficiência hepática.
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0:38 - 0:42O sequenciamento do DNA por si só
não nos fornece informações suficientes -
0:42 - 0:45para encontrar terapias eficazes.
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0:45 - 0:48Pelo lado positivo, há muitas
outras moléculas em nosso corpo. -
0:48 - 0:52De fato, há mais de 100 mil metabólitos.
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0:52 - 0:57Metabólitos são quaisquer moléculas
superpequenas em tamanho. -
0:57 - 1:02Exemplos conhecidos são glicose,
frutose, gorduras, colesterol, -
1:02 - 1:04coisas que ouvimos o tempo todo.
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1:04 - 1:07Metabólitos estão envolvidos
em nosso metabolismo. -
1:08 - 1:12Também estão em regiões do DNA
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1:12 - 1:17e carregam informações de nossos genes
e também de nosso estilo de vida. -
1:17 - 1:19Compreender os metabólitos
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1:19 - 1:23é fundamental para descobrir
tratamentos para muitas doenças. -
1:23 - 1:25Sempre quis tratar pacientes.
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1:26 - 1:30Apesar disso, há 15 anos,
deixei a faculdade de medicina -
1:30 - 1:32pois eu sentia falta da matemática.
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1:33 - 1:36Logo depois, descobri algo incrível:
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1:37 - 1:39posso usar a matemática
para estudar medicina. -
1:41 - 1:46Desde então, venho desenvolvendo
algoritmos para analisar dados biológicos. -
1:47 - 1:49Parecia fácil:
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1:49 - 1:53vamos coletar dados de todos
os metabólitos de nosso corpo, -
1:53 - 1:55desenvolver modelos matemáticos
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1:55 - 1:58para descrever como eles mudam
com certas doenças -
1:58 - 2:01e intervir nessas mudanças para tratá-las.
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2:02 - 2:06Foi aí que percebi por que
ninguém havia feito isso antes: -
2:07 - 2:09é extremamente difícil.
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2:09 - 2:10(Risos)
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2:10 - 2:12Existem muitos metabólitos em nosso corpo.
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2:13 - 2:15Cada um é diferente do outro.
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2:15 - 2:19Para alguns metabólitos,
podemos medir a massa molecular -
2:19 - 2:22com instrumentos
de espectrometria de massa. -
2:22 - 2:26Mas, como pode haver dez moléculas
com a mesma massa, -
2:26 - 2:28não sabemos exatamente o que são
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2:28 - 2:31e, se quisermos identificar
todas claramente, -
2:31 - 2:34teremos que fazer mais experimentos,
o que pode levar décadas -
2:34 - 2:35e custar bilhões de dólares.
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2:36 - 2:41Desenvolvemos uma plataforma
de inteligência artificial, ou IA, -
2:41 - 2:42para fazer isso.
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2:42 - 2:45Aproveitamos o crescimento
de dados biológicos -
2:45 - 2:46e construímos um banco de dados
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2:46 - 2:49de qualquer informação
existente sobre metabólitos -
2:49 - 2:52e suas interações com outras moléculas.
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2:52 - 2:56Reunimos todos esses dados
em uma megarrede. -
2:56 - 2:59E a partir de tecidos
ou sangue de pacientes, -
2:59 - 3:02medimos massas de metabólitos
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3:02 - 3:05e encontramos as massas
que variam em uma doença. -
3:05 - 3:08Mas, como mencionei antes,
não sabemos exatamente o que são. -
3:08 - 3:14Uma massa molecular de 180
poderia ser glicose, galactose ou frutose. -
3:14 - 3:16Todas têm exatamente a mesma massa,
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3:16 - 3:18mas funções diferentes em nosso corpo.
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3:18 - 3:21Nosso algoritmo de IA
considerou todas essas ambiguidades -
3:21 - 3:25e explorou essa megarrede para descobrir
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3:25 - 3:28as interconexões dessas massas metabólicas
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3:28 - 3:30que resultam em doenças.
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3:30 - 3:33Pela maneira como estão conectadas,
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3:33 - 3:37conseguimos deduzir
a massa de cada metabólito - -
3:37 - 3:40como, neste exemplo,
180 poderia ser glicose - -
3:40 - 3:43e, mais importante, descobrir
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3:43 - 3:46como mudanças na glicose
e em outros metabólitos -
3:46 - 3:47levam a uma doença.
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3:47 - 3:50Essa nova compreensão
dos mecanismos das doenças -
3:51 - 3:55nos permite descobrir terapias
eficazes para o tratamento. -
3:56 - 3:59Assim criamos uma "startup"
para levar essa tecnologia ao mercado -
3:59 - 4:01e impactar a vida das pessoas.
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4:02 - 4:05Agora, minha equipe e eu da ReviveMed
estamos trabalhando para descobrir -
4:05 - 4:10terapias para doenças importantes
causadas por metabólitos, -
4:10 - 4:12como a esteatose hepática,
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4:12 - 4:15pois é causada pelo acúmulo de gorduras,
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4:15 - 4:18que são tipos de metabólitos no fígado.
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4:18 - 4:19Como mencionei antes,
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4:19 - 4:22é uma epidemia enorme
que não tem tratamento. -
4:22 - 4:24E a esteatose hepática é só um exemplo.
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4:24 - 4:29No futuro, lidaremos
com centenas de outras doenças -
4:29 - 4:30que não têm tratamento.
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4:30 - 4:35Ao coletar cada vez mais dados
sobre metabólitos -
4:35 - 4:38e entender como as mudanças
nos metabólitos -
4:38 - 4:41levam ao desenvolvimento de doenças,
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4:41 - 4:44nossos algoritmos ficarão
cada vez mais inteligentes -
4:44 - 4:48para descobrir as terapias certas
para os pacientes certos. -
4:49 - 4:52E ficaremos mais próximos
de alcançar nossa visão -
4:52 - 4:56de salvar vidas com cada linha de código.
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4:56 - 4:58Obrigada.
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4:58 - 5:00(Aplausos)
- Title:
- O potencial médico da IA e dos metabólitos
- Speaker:
- Leila Pirhaji
- Description:
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Muitas doenças são causadas por metabólitos - pequenas moléculas no corpo, como gordura, glicose e colesterol - mas não sabemos exatamente o que são ou como funcionam. A empreendedora de biotecnologia e bolsista TED Leila Pirhaji compartilha o plano dela de construir uma rede baseada em IA para caracterizar padrões de metabólitos, entender melhor como certas doenças se desenvolvem e descobrir tratamentos mais eficazes.
- Video Language:
- English
- Team:
closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 05:14
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Gustavo Rocha approved Portuguese, Brazilian subtitles for The medical potential of AI and metabolites | |
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