
AI 設計出可殺死抗藥性細菌的病毒
科學家利用 AI 設計出首批人工智慧生成的病毒,研究重點是只感染細菌而非人類的噬菌體。在實驗室測試中,這些病毒組合能殺死對天然噬菌體具抗性的 E. coli 菌株,但也引發迫切的生物安全疑慮。
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科學家利用 AI 設計出首批人工智慧生成的病毒,研究重點是只感染細菌而非人類的噬菌體。在實驗室測試中,這些病毒組合能殺死對天然噬菌體具抗性的 E. coli 菌株,但也引發迫切的生物安全疑慮。

美國明尼蘇達大學科研團隊成功研發 SpudCell,這是全球首個具備自主進食、生長與繁殖能力的人造生命體,由約 200 個基礎分子組成。

哥倫比亞大學團隊利用生成式AI重新設計大腸桿菌核糖體,替換所有382個異亮胺酸,創造出穩定Ec19菌株僅用19種胺基酸。AI工具如AlphaFold2與ProteinMPNN實現迭代設計-構建-測試以維持蛋白質功能。這是自LUCA以來首次簡化生命胺基酸字母表。
研究人員運用 Evo 1 與 Evo 2 基因組語言模型,以 ΦX174 為基礎生成完整噬菌體基因組。實驗測試發現其中有 16 種噬菌體可存活,並展現顯著的演化新穎性與目標宿主嗜性特徵。

研究人員利用 AI 設計出首個僅含 19 種胺基酸的活體生物,打破自然界 20 種胺基酸的規則。此合成生命體缺少生命的基本構件。此突破突顯 AI 在合成生物學中的作用。

科學家用AI重設計大腸桿菌核糖體,消除異亮胺酸仍保功能,證明19種胺基酸足維繫關鍵細胞機器。ESM2與AlphaFold2工具實現超越自然演化序列。全生物仍用20種,但推進合成生物學。

DARPA 生物技術辦公室(BTO)正擴大在生物基礎模型、戰場醫療與分散式生物製造等高風險領域的研究。這些計畫旨在讓生物學變得可程式化、可設計與可製造,同時強化國家安全與未來生物經濟。
合成生物學公司「貽如科技」完成超億元A輪融資,將資金用於擴大生物基皮革產能。公司利用AI技術進行菌株篩選與發酵工藝優化,成功將生物基皮革成本降至真皮一半以下。

中國正快速推進合成生物學與生物製造產業,利用 AI 驅動的發現技術建立「細胞工廠」。這些創新應用涵蓋從人工澱粉合成到先進藥物研發等領域。

合成生物學家正透過基因改造微生物,使其能分解塑膠、重金屬及炸藥殘留等污染物。藉由AI輔助酶設計,這些技術有望將工業廢料轉化為有價值的材料,推動循環經濟發展。