Alchemab Therapeutics首席执行官Douglas A. Treco博士表示:“我们很荣幸与NVIDIA合作,推进我们将机器学习应用于抗体结构和功能预测的工作。利用剑桥1号,Alchemab将大幅加速提升自身能力。与NVIDIA世界领先的团队合作,能够更深入地认识抗体语言,我们对合作的前景感到振奋。”
NVIDIA欧洲、中东和非洲地区医疗保健和生命科学行业主管Craig Rhodes评论道:“剑桥1号可促进机器学习技术的应用,帮助解决最紧迫的临床挑战,通过数字生物学推进健康研究,并加深对疾病的认识。该系统可支持针对超级计算进行了扩展和优化的工作负载,并将帮助像NVIDIA Inception项目成员Alchemab这样的杰出组织,进一步研究针对难治疾病的抗体和其他保护性治疗药物。”
Alchemab Therapeutics技术主管Jake Galson博士表示:“与NVIDIA的合作将为Alchemab带来无数机会,可进一步推动Alchemab的一流平台,促进新型治疗药物和患者分层技术的发现。机器学习技术正在加快跨越多个治疗领域的研究,并将在帮助Alchemab仅根据其序列预测新型抗体的功能方面发挥关键作用。”
个体的抗体库可编码有关既往免疫应答和未来疾病保护潜力的信息。Alchemab相信,如果能够破译这些抗体序列数据集内部存储的信息,将改变人类对疾病的基本认识,并能够发现新的诊断方法和抗体治疗药物。Alchemab采用自监督机器学习技术,开发出了抗体特异性语言模型AntiBERTa(来自转换器的抗体特异性双向编码器表示),这是一个12层的转换器模型,可提供抗体序列的上下文数字表示。AntiBERTa可学习生物学相关信息,并为多项下游任务做好准备,此类任务正在提高人类对抗体语言的认识。
敬请参加3月24日在GTC上举行的Alchemab破译抗体语言会议,这是一场免费注册的全球性AI会议。点击此处查阅有关NVIDIA Inception项目的更多详细信息。点击此处查阅有关剑桥1号的项目更新和更多信息。
关于Alchemab
Alchemab开发出一个高度差异化的平台,该平台能通过分析患者抗体库来识别新颖的药物靶点、治疗药物和患者分层工具。该平台采用定义明确的患者样本、深度B细胞测序和计算分析,来识别易感但对特定疾病有抵抗力的个体之间有共性的保护性抗体应答。
Alchemab正在针对难治疾病构建广泛的保护性治疗药物产品线,初始阶段重点面向神经退行性疾病和肿瘤。为Alchemab平台提供支持的高度专科化的患者样本来自于公司与患者代表团体、生物库、行业合作伙伴和学术机构之间的宝贵伙伴关系和协作。
如需了解更多信息,请访问www.alchemab.com。
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