شارك
العربية
متعلق بهذا الموضوعمجلس تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي

اكتشف كلود نظام إنزيمي جديد لم ينتبه له الخبراء، ولا أحد يعرف وظيفته

  • تقول شركة Anthropic إن كلود قد اكتشف نظام إنزيم غير معروف سابقًا.
  • يبدو أن الدراسات السابقة حول نفس الإنزيم قد أغفلت ما لاحظه كلود.
  • لم تدرك أنثروبيك بعد ما يفعله النظام، ويتم إجراء الاختبارات حالياً.
Promo

أعلنت أنثروبيك أن كلود اكتشف نظام إنزيم غير معروف سابقًا في الحمض النووي للفيروسات التي تصيب البكتيريا. أظهرت الدراسات السابقة أنه تم تسجيل الإنزيم في مركز النظام ولكن يبدو أنها لم تلاحظ ما يحيط به.

انشر أنثروبيك النتائج في 23 سبتمبر. تمثل هذه النتائج دليلاً رئيسيًا على أن الذكاء الاصطناعي يمكنه الآن رصد الأنماط التي أغفلها خبراء البشر. لكن ماذا تعني هذه الاكتشاف بالتحديد؟

لماذا يجب أن يهتم أي شخص خارج المختبر؟

بدأت العديد من الاكتشافات التي غيرت الطب عندما لاحظ عالم أمرًا غريبًا في الطبيعة. ساعد استخدام العلماء لإنزيمات التقييد، الموجودة في البكتيريا، في إطلاق صناعة التكنولوجيا الحيوية.

تحول إنزيم من ينبوع ساخن في يلوستون إلى أساس تقنية pcr. تستخدم هذه الطريقة لنسخ الحمض النووي الآن في معظم اختبارات الطب الحديث.

ممول
ممول

قام كلود الآن باتخاذ خطوة الملاحظة هذه بتوجيه عام فقط من علماء أنثروبيك. يرى داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، أن هذا يتناسب مع نمط أوسع. في 2023، واجهت نماذج الذكاء الاصطناعي صعوبات في الرياضيات على مستوى المدرسة الثانوية.

بحلول نهاية 2026، يقول إنهم بدأوا بحل بعض أصعب المشكلات المفتوحة في المجال. يعتقد أن الذكاء الاصطناعي في مجال البيولوجيا يسير على منحنى مشابه.

إذا كان محقًا، يؤكد أمودي أن الاكتشاف الأسرع قد يكشف عن أهداف جديدة للأدوية وأنواع جديدة من العلاجات. لن يُقصّر ذلك مدة التجارب السريرية، لكن يمكن أن يرسل المزيد من المرشحين الواعدين إلى خط إنتاج الأدوية.

سبق أن كتب أنه من الممكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في علاج معظم الأمراض خلال 5 إلى 10 سنوات. واعتبر أن هذا الهدف ممكن بالكاد.

حالياً، يستمر العلماء البشريون في إجراء جميع التجارب، ولا يزال عمل النظام الجديد غير معروف.

ما هو كريسبر بالضبط؟

تواجه البكتيريا هجمات متواصلة من فيروسات تدعى البكتريوفاج أو الفاجات. يدافع الكثير من البكتيريا عن نفسها باستخدام نظام يسمى كريسبر.

يعمل كريسبر كبنك ذاكرة. تخزن البكتيريا أجزاءً قصيرة من الحمض النووي من غزاة سابقين بين تسلسلات مكررة، ويسمي العلماء هذا الجزء "آراي".

يتم نسخ كل جزء إلى قطعة قصيرة من الحمض النووي الريبي. ثم يوجه ذلك الحمض النووي الريبي بروتينًا للعثور على الحمض النووي الفيروسي المتطابق وقطعه إذا عاد نفس الفيروس.

لاحظ العلماء كريسبر كنمط تكراري غير عادي في الحمض النووي البكتيري. لاحقًا تعلموا إدخال أدلة من تصميمهم الخاص من الحمض النووي الريبي، ما جعل النظام قابل للبرمجة وتحول إلى أداة لتعديل الجينات تُستخدم الآن في الطب.

ماذا اكتشف كلود؟

تم بناء النظام الذي اكتشفه كلود حول نوع مختلف من الإنزيم يسمى النسخ العكسي. يقوم هذا الإنزيم بنسخ الحمض النووي الريبي إلى حمض نووي مرة أخرى، وتستخدم البكتيريا العديد من هذه الإنزيمات لمقاومة الفيروسات حسب ما ذكرت أنثروبيك.

سجل الباحثون بالفعل هذا الإنزيم تحديدًا في فاج جامبو، وهو فيروس كبير الحجم نسبيًا يصيب البكتيريا. غير أن الدراسات السابقة يبدو أنها أغفلت السمات المميزة للنظام. يظهر أن كلود هو أول من لاحظها.

ممول
ممول

أحد هذه السمات هو بروتين شريك لا يعرف أحد وظيفته حتى الآن. والسمة الأخرى هي صف طويل من تكرارات الحمض النووي متباعدة بشكل منتظم، وموزعة بطريقة تشبه كثيرًا مصفوفة كريسبر. يوجد كريسبر غالبًا في البكتيريا، بينما يظهر نظام art بشكل أساسي في الفاجات التي تصيبها.

أطلقت شركة أنثروبك على طريقة الإعداد المكونة من ثلاثة أجزاء اسم "RT العكسي المرتبط بالمصفوفة" أو ART. سجّل العميل كلود الذي اكتشف ذلك دهشته أثناء قراءته للحمض النووي الخام.

تابعنا على X للحصول على آخر الأخبار فور حدوثها

كيف اكتشف عميل كلود ذلك؟

شارك هذا العميل مع حوالي 950 من عملاء كلود الآخرين في البحث نفسه. أطلق علماء أنثروبك العملية بسؤال واحد، وطلبوا من كلود البحث عن إنزيمات ART جديدة في قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي.

خلال 21 ساعة، استخدم العملاء 210 مليون رمز، وهي الأجزاء النصية الصغيرة التي تعالجها نماذج الذكاء الإصطناعي. جمع العملاء أكثر من 200 ألف إنزيم عكسي واختاروا 3 500 نظام مرشح جديد.

اختصر العملاء بعد ذلك القائمة إلى 20 من أكثر المرشحين جذبًا وكتبوا تقارير للمراجعة البشرية. بحسب أنثروبك، فإن هذا النوع من التحليل قد يستغرق من العالم المختص أسابيع إلى شهور.

قال العميل أثناء فحص تسلسل الحمض النووي الخام بالقرب من RT: تسلسل الحمض النووي بالقرب من RT مذهل، أستطيع أن أرى بالعين تكرارات متتالية... هل هذه مصفوفة تكرارات تشبه كريسبر؟!

النمط الذي لاحظه كلود في الحمض النووي الخام.
النمط الذي لاحظه كلود في الحمض النووي الخام. المصدر: أنثروبك

عمل العميل الذي وقف وراء ART بطريقة شبيهة بعالم بشري. عدّ التكرارات، وقاس المسافات بينها، وقارن ترتيبها بالأنظمة المعروفة، وراجع الأدبيات العلمية للتأكد من تقارير سابقة.

قدّم علماء أنثروبك السؤال فقط، وأجروا العمل المخبري بأنفسهم. استخدم العملاء حكمهم الخاص لاختيار الخيوط التي تستحق المتابعة.

جرى العمل المخبري في منشأة الشركة بمنطقة باي أريا، التي لا تتعامل مع مسببات الأمراض التي تصيب البشر.

ماذا اكتشف المختبر حتى الآن؟

قدمت أولى التجارب في ذلك المختبر مؤشرات مبكرة حول كيفية عمل ART. وجد الفريق أن مصفوفة التكرار الخاصة بـ ART تتحول إلى مجموعة من جزيئات الرنا القصيرة المتميزة.

يتشابه ذلك مع نظام كريسبر، حيث يعمل كل جزيء رنا قصير كدليل يوجّه النظام نحو الهدف. تقول أنثروبك إن النتائج تشير إلى احتمال حدوث شيء مماثل مع ART.

يعد الجمع بين ميزات ART أيضًا نادرًا. بحسب أنثروبيك، فقط عدد قليل من الأنظمة المعروفة الأخرى يشترك معه في هذه المزايا.

تمت برمجة جميع هذه الأنظمة ويمكنها العمل على الحمض النووي DNA، مثل القطع أو النسخ أو اللصق. إلى جانب كريسبر، يتم تطوير عدة أنظمة أخرى الآن كأدوات.

لم تُظهر أنثروبيك حتى الآن أن ART يستطيع القيام بأي من هذه الأمور. وتقول الشركة إنها لا تعرف بعد الوظيفة الرئيسية للنظام، وتجري المزيد من التجارب حاليًا.

ماذا يقول الرئيس التنفيذي لأنثروبيك عن ذلك؟

قال آمودي، الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، عبر X إن الشركة تشتبه في أن ART قد يكون آلية جديدة لتحرير الجينات. وأضاف في المنشور أن وظيفته وفائدته وأهميته لم تتضح بعد.

قال آمودي من السهل تجاهل هذا على أنه مجرد حالة فريدة أو فضولية، لكننا رأينا مرارًا نمطًا حيث أداء الذكاء الاصطناعي في مجالات فكرية جديدة ينتقل من ضعيف إلى خارق خلال سنوات قليلة فقط.

لاحظ آمودي أن فريقًا من جامعة ستانفورد اكتشف مؤخرًا نظام ترانسكريبتاز عكسي يحتوي على مجموعة غير مشفرة. وأوضح أن هناك بعض التشابه مع ART، لكن النظامين تطورا بشكل مستقل.

هل هذا هو كريسبر القادم؟

راجع فنغ زانغ، رائد كريسبر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و معهد برود، الورقة الأولية التي لم تُراجع بعد من قبل الأقران. ودعا مصفوفات تكرار الحمض النووي الريبي RNA-repeat مثيرة للاهتمام وتستحق المزيد من البحث.

كان كيفين بليك، ميكروبيولوجي في كلية الطب بجامعة واشنطن، أكثر تشككًا. وأخبر قناة الجزيرة أن كريسبر في الطبيعة يختلف كثيرًا عن كريسبر التكنولوجيا.

أشار أيضًا إلى أن عددًا لا يُحصى من التسلسلات الشبيهة بكريسبر ما تزال غير مُصنفة، لأن ملايين الأنواع البكتيرية لم يتم دراستها بعد.

علق بليك أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا منافس لكريسبر-التكنولوجيا، أو يمكن تطويره ليصبح أي تطبيق علاجي أو عملي.

توضح أنثروبيك أن هناك تجارب إضافية جارية لمعرفة كيف يعمل ART. ومن المقرر أن تظهر النتائج ما إذا كانت التكرارات تشير إلى أداة جديدة قابلة للبرمجة أو مجرد صفة غريبة في بيولوجيا الفاج.

اشترك بقناتنا على يوتيوب لمتابعة القادة والصحفيين يقدمون تحليلاتهم المتخصصة

تنبيه

تتولى BeInCrypto إعداد هذا التقرير الخاص والإشراف عليه بشكل مستقل. والآراء المقتبسة تخص أصحابها. هذا المحتوى عام وغير مخصص لأي شخص بعينه؛ فهو لا يأخذ ظروفك في الاعتبار، وليس بحثًا استثماريًا ولا نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا عرضًا أو تأييدًا أو توصية بالتعامل في أي أصل مشفر أو منتج أو خدمة. تحقق من المعلومات الجوهرية قبل التصرف. الأصول المشفرة متقلبة وقد تؤدي إلى خسارة كاملة. ولا تقدم BeInCrypto أي ضمان بشأن اكتمال المعلومات أو دقتها أو حداثتها، إلا حيثما يقتضي القانون ذلك.

ممول
ممول