主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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人工智能(AI)设计的蛋白质性能甚至超越了自然界进化的产物。发表在最新一期《科学》杂志上的一项研究显示,科学家成功设计出了合成RNA引导核酸酶,这些酶的活性不仅可与天然酶匹敌,部分甚至更优,此类技术的成熟让基因编辑工具箱得到极大丰富,有望推动基因治疗、农业育种等多个领域的革新。
CRISPR-Cas技术通过精准定位和改造DNA与RNA,已彻底改变基因工程领域。科学家一直尝试利用蛋白质设计方法创造具有全新特性的RNA引导核酸酶,但这一目标极具挑战性——多结构域蛋白结构复杂,微小变化便可能破坏酶活性。尽管此前AI模型在设计新型核酸酶方面有所进展,但其生成的版本往往与训练所用的参考序列高度相似,创新空间有限。
美国加州大学伯克利分校、劳伦斯伯克利国家实验室等机构的科学家此次提出了一种全新的蛋白质设计策略。他们将ESM逆折叠模型(一种从结构逆向预测序列的模型)与进化信息指导的残基约束相结合,成功生成了一种名为TnpB的新型变体。TnpB是一种最小的CRISPR-Cas12样核酸酶,研究团队将其命名为“SynTnpBs”。
为验证这些AI设计蛋白的实际效能,科学家在细菌、植物和人类细胞中进行了系统筛选。结果显示,许多AI设计的核酸酶在多种细胞类型中均保留了天然酶的活性,部分甚至表现更优。进一步利用冷冻电子显微镜,团队解析了其中差异最大的变体结构,首次获得了AI设计RNA引导核酸酶的实验结构数据。
冷冻电镜图像揭示,这些工程蛋白在RNA-DNA界面上形成了新的稳定相互作用,且能跨越不同构象维持功能。这一发现表明,该设计策略能够有效产生具有活性的非天然基因编辑酶,为未来开发定制化基因工具开辟了新路径。
研究团队表示,这项成果证明,AI不仅能模仿自然,更能创造超越自然的全新功能蛋白。同时,这也标志着结构引导设计在生成功能性基因编辑蛋白方面取得重大突破。
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