癌癥研究人員公布了一種能夠提供細(xì)胞級癌細(xì)胞映射圖和可視化圖像的新型 AI 模型。科學(xué)家希望這能揭示某些細(xì)胞間的關(guān)系以及引發(fā)癌細(xì)胞生長的誘因。
總部位于圣迭戈的初創(chuàng)公司 BioTuring 發(fā)布了一個(gè) AI 模型,該模型能夠以單細(xì)胞分辨率快速創(chuàng)建癌癥腫瘤的詳細(xì)可視化圖像。這種細(xì)粒度數(shù)據(jù)可以顯示細(xì)胞的大小、形狀、被激活的基因,更重要的是,可以顯示組織樣本中數(shù)百萬個(gè)不同細(xì)胞的相對空間位置。
與速度慢得多的傳統(tǒng)生物計(jì)算方法不同,新模型能夠?qū)崟r(shí)、高分辨率地洞察腫瘤變化以及癌細(xì)胞和免疫細(xì)胞之間的相互作用。
BioTuring 首席執(zhí)行官 Son Pham 表示:“人體內(nèi)大約有 30 萬億個(gè)細(xì)胞,一次大型腫瘤活檢就能看到幾百萬個(gè)細(xì)胞。這就好比為了了解一座城市的運(yùn)作情況而對高分辨率的衛(wèi)星圖像進(jìn)行分析,我們的模型所做的就是展示每棟房屋、房屋里有什么、誰在和誰說話以及他們在說什么。”
“同樣,我們的模型可以讓你看到哪些細(xì)胞正在相互作用,哪些細(xì)胞群正在形成并相互作用,以及它們正在形成什么樣的關(guān)系,這樣就可以解答臨床腫瘤研究中的一些復(fù)雜的難題。”
BioTuring 是 NVIDIA 初創(chuàng)加速計(jì)劃成員之一,該公司目前正在進(jìn)行單細(xì)胞空間組學(xué)研究。這個(gè)生物學(xué)子領(lǐng)域?qū)iT研究位于組織原始空間環(huán)境中的生物分子,例如信使 RNA 和蛋白質(zhì)。
為了創(chuàng)建包括卵巢癌細(xì)胞在內(nèi)的高分辨率映射圖或“疾病細(xì)胞圖譜”,研究小組使用了NVIDIA GPU以及NVIDIA cuBLAS和NVIDIA cuSPARSE庫加速優(yōu)化分析中的矩陣運(yùn)算,包括傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法、加權(quán)基因共表達(dá)網(wǎng)絡(luò)分析和 CellChat 等。
了解癌細(xì)胞如何在人體內(nèi),尤其是如何在器官內(nèi)的微環(huán)境中發(fā)展和轉(zhuǎn)移可以改進(jìn)早期癌癥檢測的篩查方法。此外,研究人員還可以利用該模型的細(xì)胞洞察更好地了解腫瘤異質(zhì)性,即同一患者癌癥腫瘤細(xì)胞之間的實(shí)質(zhì)性差異。
憑借其更高的視覺粒度,新模型大大提高了研究人員和藥物開發(fā)人員發(fā)現(xiàn)分子標(biāo)記,從而更準(zhǔn)確地靶向癌細(xì)胞的可能性。
例如,該模型可以看到人的殺傷性 T 細(xì)胞(人類的抗病細(xì)胞)如何改變形態(tài)來對抗癌癥。如果能夠了解人的免疫系統(tǒng)如何通過改變形態(tài)對抗特定癌癥,藥物開發(fā)人員就可以創(chuàng)造出支持病人免疫系統(tǒng)的合成療法。
BioTuring 首席運(yùn)營官 Rujuta Narurkar 表示:“我們正在幫助研究人員挖掘可以用來推動治療策略發(fā)展的生物學(xué)發(fā)現(xiàn)。如果能夠了解腫瘤各個(gè)階段的微環(huán)境,就能幫助研究人員繪制癌癥的發(fā)展軌跡并有可能揭示癌癥本身的來源。這種新的癌細(xì)胞組織成像技術(shù)過去難以實(shí)現(xiàn),但新技術(shù)的突破現(xiàn)在正使其成為可能。”
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原文標(biāo)題:新型 AI 模型提供癌癥腫瘤的細(xì)胞級視圖
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