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AI 모델이 진화를 이용하여 희귀 질환을 진단

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.25 17:42
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수십만 종의 데이터를 분석하여 질병을 유발하는 유전자 돌연변이를 식별할 수 있는 인공지능 모델을 개발했으며, 이는 의사들이 희귀 질환을 진단하는 방식을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다.

popEVE라고 불리는 이 모델은 11월 24일 Nature Genetics에 게재되었으며, 심각한 발달 장애가 있는 어린이들과 관련된 31,000건 이상의 사례 중 98%에서 가장 유해한 유전적 변이를 정확하게 식별했습니다. 이 도구는 DeepMind의 AlphaMissense를 포함한 경쟁 모델들을 능가했으며, 이전에 알려지지 않았던 123개의 후보 질병 유전자를 발견했고, 이 중 104개는 단 한두 명의 환자에서만 관찰되었습니다.


진화와 인구 데이터의 결합

PopEVE는 수십억 년의 진화 역사를 기반으로, 약 20,000개의 인간 단백질 중 생명에 필수적인 부분과 변화를 견딜 수 있는 부분을 분석합니다. 이 모델은 이러한 진화 정보를 영국 바이오뱅크(UK Biobank)와 게놈 집합 데이터베이스(gnomAD)의 데이터와 통합하며, 이들 데이터는 건강한 사람들에게 어떤 변이가 존재하는지 보여줍니다.

공동 교신저자이자 유전체조절센터(Centre for Genomic Regulation) 연구원인 마팔다 디아스(Mafalda Dias) 박사는 “진료소들이 항상 부모의 DNA에 접근할 수 있는 것은 아니며 많은 환자들이 혼자 방문합니다”라고 말했습니다. “PopEVE는 이러한 의사들이 질병을 유발하는 돌연변이를 식별하는 데 도움을 줄 수 있으며, 우리는 진료소들과의 협력을 통해 이미 이를 확인하고 있습니다”.

트리오 시퀀싱(trio sequencing)으로 알려진 부모 양쪽의 DNA를 필요로 하는 전통적인 유전 진단 방법과 달리, PopEVE는 환자의 유전 정보만으로 작동할 수 있습니다. 이러한 기능은 자원이 제한된 의료 시스템에 특히 유용하며, 진단을 더 빠르고 저렴하게 만듭니다.


조상 편향 줄이기

popEVE의 두드러진 특징 중 하나는 유전 데이터베이스에서 과소 대표되는 혈통을 가진 사람들에게 불이익을 주지 않는 능력입니다. 현재 유전 데이터베이스는 주로 유럽계 혈통 사람들에게 편향되어 있습니다. 이 모델은 특정 집단에서 한 번 발견된 돌연변이든 유럽 집단에서 수천 번 발견된 돌연변이든 모든 인간 변이를 동등하게 취급합니다.

Centre for Genomic Regulation의 공동 교신저자이자 연구원인 Jonathan Frazer 박사는 “전 세계 데이터베이스에 자신의 커뮤니티가 잘 대표되지 않는다는 이유만으로 누구도 무서운 결과를 받아서는 안 됩니다”라고 말했습니다. “PopEVE는 그 불균형을 바로잡는 데 도움이 되며, 이는 이 분야에서 오랫동안 부족했던 것입니다”.[crg +2]

연구진은 popEVE가 미스센스 돌연변이—단백질의 단일 아미노산을 변경하는 DNA 변화—만을 해석하며 임상 판단을 대체하지 않는다고 언급했습니다. 현재 희귀 질환을 가진 사람들 중 2명 중 1명은 명확한 진단을 받지 못하고 있습니다.

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Executive Summary • 2025년 4분기 기준, 웹사이트 방문 31건 중 1건이 AI 스크래핑 봇에서 발생 — 연초 대비 6배 이상 증가 • AI 봇의 robots.txt 무시 비율 400% 급증, 웹사이트들의 차단 시도도 336% 증가 • AI 에이전트 트래픽이 인간 사용자와 거의 구분 불가능한 수준에 도달 • 인터넷의 미래가 '인간 중심'에서 '자율 AI 봇 중심'으로 전환될 가능성 대두 Background OpenClaw(구 Moltbot, 그 이전 Clawdbot)와 같은 바이럴 가상 비서의 등장은 인터넷 생태계의 근본적 변화를 상징한다. 웹이 더 이상 인간만의 공간이 아니라 자율 AI 봇이 지배하는 공간으로 변모할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 인터넷 인프라 기업 Akamai와 웹 스크래핑 추적 기업 TollBit이 발표한 새로운 보고서는 AI 봇이 이미 웹 트래픽의 상당 부분을 차지하고 있음을 보여준다. Impact & Implications 산업/시장 영향 TollBit 보고서에 따르면 2025년 4분기 기준 고객 웹사이트 방문 31건 중 1건이 AI 스크래핑 봇에서 발생했다. 1분기에는 200건 중 1건에 불과했던 것과 비교하면 급격한 증가세다. 더 주목할 점은 13% 이상의 AI 봇 요청이 robots.txt를 무시하고 있으며, 이 비율이 2분기에서 4분기 사이 400% 증가했다는 것이다. 동시에 AI 봇을 차단하려는 웹사이트도 336% 증가했다. Akamai CTO 로버트 블루모페(Robert Blumofe)는 "AI가 우리가 아는 웹을 변화시키고 있다"며 "그에 따른 군비경쟁이 웹의 미래 모습, 느낌, 기능성, 그리고 비즈니스의 기본을 결정할 것"이라고 경고했다. 기술적 의미 AI 봇들의 스크래핑 기술이 점점 정교해지고 있다. 일부 봇은 일반 웹 브라우저에서 오는 것처럼 트래픽을 위장하거나, 인간이 웹사이트와 상호작용하는 방식을 모방하는 요청을 보낸다. TollBit 연구에 따르면 일부 AI 에이전트의 행동은 이제 인간 웹 트래픽과 거의 구분이 불가능한 수준에 이르렀다. 한편 AI 훈련 목적의 봇 트래픽은 지난 7월 이후 꾸준히 증가하고 있으며, AI 에이전트가 웹 콘텐츠를 실시간으로 가져오는 활동도 상승세다. 챗봇과 AI 도구들이 실시간 정보(제품 가격, 영화 상영 시간, 최신 뉴스 요약 등)를 웹에서 가져와 출력을 개선하는 데 활용하고 있기 때문이다. 향후 전망 TollBit CEO 토싯 파니그라히(Toshit Panigrahi)는 "인터넷의 대부분이 미래에 봇 트래픽이 될 것"이라며 "이것은 단순한 저작권 문제가 아니라, 인터넷에 새로운 방문자가 등장하고 있는 것"이라고 강조했다. 웹사이트들이 AI 스크래퍼에게 콘텐츠 접근료를 부과하거나, AI 에이전트를 차단하는 대신 콘텐츠를 노출시키는 '생성 엔진 최적화(GEO)' 전략이 새로운 마케팅 채널로 부상하고 있다. Brandlight의 우리 가프니(Uri Gafni)는 "2026년에 이것이 검색, 광고, 미디어, 커머스가 융합하는 완전한 마케팅 채널로 전개될 것"이라고 전망했다. Key Data & Facts 항목수치/내용 AI 봇 방문 비율 (2025년 4분기)31건 중 1건 AI 봇 방문 비율 (2025년 1분기)200건 중 1건 robots.txt 무시 비율 증가400% (2분기→4분기) AI 봇 차단 시도 증가336% (연간) AI 스크래핑 기업 수40개 이상 봇 관련 소송Meta·X vs Bright Data (기각/취하) Key Quote "인터넷의 대부분이 미래에 봇 트래픽이 될 것이다. 이것은 단순한 저작권 문제가 아니다. 인터넷에 새로운 방문자가 등장하고 있는 것이다." — 토싯 파니그라히(Toshit Panigrahi), TollBit CEO
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Executive Summary • Anthropic이 Claude AI의 윤리적 행동을 규정하는 새로운 '클로드 헌법(Claude's Constitution)' 문서를 공개했다 • 이 헌법은 단순한 규칙 집합이 아닌, Claude가 스스로 '지혜'와 '독립적 판단력'을 발휘하도록 설계된 철학적 프레임워크다 • OpenAI의 샘 알트만은 미래에 AI가 CEO 역할을 맡을 수 있다고 언급하며, AI 리더십 시대의 가능성을 시사했다 Background Anthropic은 AI 업계에서 가장 안전에 집착하는 기업으로 알려져 있으면서도, 경쟁사들만큼 공격적으로 차세대 AI 개발을 추진하고 있다. CEO 다리오 아모데이가 최근 발표한 "기술의 청소년기(The Adolescence of Technology)"라는 장문의 블로그 포스트는 AI의 위험성을 인정하면서도, 궁극적으로 인류가 극복할 수 있다는 낙관론을 제시했다. Impact & Implications 기술적 의미 새로운 클로드 헌법의 핵심은 '헌법적 AI(Constitutional AI)'의 진화다. 기존에는 DeepMind의 Sparrow, 세계인권선언, 심지어 Apple의 서비스 약관까지 다양한 외부 문서를 참조했다면, 2026년 개정판은 Claude가 스스로 윤리적 추론을 수행하도록 하는 철학적 프레임워크로 전환했다. 철학 박사 출신의 아만다 아스켈이 작성한 이 문서는 Claude에게 "유용성, 안전성, 정직성 사이의 균형을 요구하는 상황에서 독립적 판단을 행사하라"고 지시한다. 산업/시장 영향 Anthropic의 접근법은 AI 업계 전체의 안전 담론에 영향을 미칠 전망이다. 특히 OpenAI CEO 샘 알트만이 미래에 AI 모델에게 리더십을 이양할 계획을 밝힌 것과 맞물려, AI의 자율성과 책임에 대한 논의가 더욱 활발해질 것으로 보인다. 알트만은 "AI CEO가 할 수 있는 일 중 인간 CEO가 할 수 없는 것들이 많다"고 언급했다. 향후 전망 이번 헌법은 Claude의 '지혜(wisdom)'를 전제로 한다는 점에서 논쟁의 여지가 있다. Anthropic은 Claude가 "인류 최고 수준의 윤리적 판단을 모방하는 것을 넘어, 언젠가 그 이상이 될 수 있다"고 기대한다. 그러나 이러한 낙관론이 현실화될지, 아니면 AI 모델이 악의적 조작에 취약해질지는 여전히 미지수다. 문서는 "좋든 싫든, 우리는 이미 이 여정에 올라탔다. 적어도 Anthropic은 계획이 있다"고 결론짓는다. Key Data & Facts 항목수치/내용 문서 발표 시기2026년 1월 주요 저자Amanda Askell (철학 박사) 핵심 개념Constitutional AI, 독립적 판단, 지혜(wisdom) Amodei 에세이 분량20,000단어 이상 관련 개념"기술의 청소년기" (AI 위험과 극복) Key Quote "우리는 Claude가 적어도 현재로서는 인류가 알고 있는 최선을 모방하도록 노력하고 있습니다. 어느 시점에서 Claude는 그보다 더 나아질 수도 있습니다." — Amanda Askell, Anthropic 철학자
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02.07 등록
Executive Summary • 프랑스 AI 스타트업 미스트랄(Mistral AI)이 200밀리초 이내 실시간 음성-텍스트 변환이 가능한 '복스트랄 리얼타임(Voxtral Realtime)' 모델을 오픈소스로 공개했다 • 40억 개 파라미터의 경량 모델로 스마트폰이나 노트북에서 로컬 실행이 가능해 클라우드 전송 없이 프라이버시를 보호할 수 있다 • 미스트랄은 13개 언어 지원으로 언어 장벽 없는 실시간 대화라는 목표를 2026년 내 달성할 것으로 전망했다 • 유럽 기반의 미스트랄은 미국 빅테크 대비 낮은 자원으로도 효율적인 모델 설계와 데이터셋 최적화로 경쟁력을 확보하고 있다 Background 미스트랄 AI는 2023년 메타와 구글 딥마인드 출신 연구자들이 설립한 파리 기반의 AI 스타트업이다. OpenAI, 앤트로픽, 구글 등 미국 대형 AI 연구소들과 경쟁하며 유럽의 대표적인 파운데이션 모델 개발사로 자리매김했다. 이번 복스트랄 출시는 범용 LLM 경쟁에서 한 발 물러나 실시간 번역이라는 특화 영역에서 승부수를 던진 것으로 분석된다. Impact & Implications 기술적 의미 복스트랄 리얼타임은 200밀리초라는 초저지연 음성 인식을 구현해 실시간 대화 번역의 가능성을 크게 높였다. 구글의 최신 모델이 2초 지연인 점을 감안하면 10배 빠른 속도다. 40억 파라미터라는 경량화도 주목할 만하다. 음성-텍스트 분야에서 스마트폰 로컬 실행이 가능한 모델은 업계 최초라고 미스트랄은 밝혔다. 이는 클라우드 의존도를 낮추고 프라이버시 민감 대화의 보안성을 확보한다는 점에서 기업 및 정부 고객에게 매력적인 옵션이 될 수 있다. 경쟁 구도 변화 미스트랄은 미국 AI 대형 연구소들과 달리 수천억 달러 규모의 투자 없이도 효율적인 모델 개발로 승부하고 있다. 과학 운영 부사장 피에르 스톡은 "GPU가 너무 많으면 오히려 게을러진다"며 "맹목적으로 테스트하기보다 성공으로 가는 최단 경로를 생각해야 한다"고 강조했다. 범용 성능에서는 미국 경쟁사에 뒤지더라도 가격 대비 성능이라는 틈새에서 입지를 구축하고 있다. 서리대학교 디지털경제센터 소장 아나벨 가워는 미스트랄을 "포뮬러 원 카는 아니지만 매우 효율적인 패밀리카"에 비유했다. 향후 전망 미국과 유럽 동맹 관계가 긴장 국면에 접어들면서 유럽 기업과 정부들은 미국 AI 기업 의존도를 재검토하고 있다. 미스트랄은 EU 규제 준수, 다국어 지원, 오픈소스라는 차별화로 '유럽 주권 AI' 대안으로 포지셔닝하고 있다. IT 컨설팅 기업 PAC의 댄 빌러 애널리스트는 "LLM이 논의를 지배하고 있지만 이 상황이 영원하지는 않을 것"이라며 "소형의 지역 특화 모델이 앞으로 더 큰 역할을 할 것"이라고 전망했다. Key Data & Facts 항목수치/내용 모델명Voxtral Mini Transcribe V2, Voxtral Realtime 파라미터 수40억 개 응답 지연200밀리초 이내 지원 언어13개 언어 라이선스오픈소스 (Voxtral Realtime) 설립 연도2023년 창업자 출신메타, 구글 딥마인드 Key Quote "우리가 구축하는 것은 원활한 번역이 가능한 시스템이다. 이 모델은 그 기반을 마련하는 것이다. 이 문제는 2026년에 해결될 것으로 믿는다." — 피에르 스톡, 미스트랄 AI 과학 운영 부사장
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02.06 등록
Executive Summary • AI 스타트업 Axiom이 자체 개발한 수학 증명 AI 'AxiomProver'로 수년간 미해결 상태였던 4개의 수학 난제를 연달아 증명했다 • 대수기하학의 Chen-Gendron 추측을 비롯해 19세기 인도 수학자 라마누잔의 공식과 관련된 Fel 추측까지 완전 자동화 방식으로 해결했다 • 수학 전문 AI 시스템과 대규모 언어 모델을 결합한 이 기술은 사이버보안 등 상업적 응용 분야로도 확장될 전망이다 Background 수학자들은 수십 년간 복잡한 대수기하학 문제들과 씨름해왔다. 보스턴 대학의 Dawei Chen 교수와 Quentin Gendron은 2021년 미분(differentials) 관련 정리를 연구하던 중 정수론의 특이한 공식에 막혀 증명을 완성하지 못하고 추측으로만 발표해야 했다. Chen 교수는 최근 ChatGPT에 수시간 동안 프롬프트를 입력해봤지만 해결책을 찾지 못했다. 그러던 중 지난달 워싱턴 DC 수학 학회에서 버지니아 대학을 떠나 AI 스타트업 Axiom에 합류한 저명한 수학자 Ken Ono를 만났고, 다음날 아침 AxiomProver가 생성한 증명을 받아들게 됐다. Impact & Implications 기술적 의미 AxiomProver는 단순한 대규모 언어 모델이 아니다. Lean이라는 수학 전용 형식 언어로 증명을 자체 검증할 수 있어, 기존 문헌 검색을 넘어 진정으로 새로운 해법을 개발할 수 있다. Chen-Gendron 추측의 경우 19세기에 처음 연구된 수론적 현상과의 연결고리를 AI가 스스로 발견했다. 하버드 경영대학원의 Scott Kominers 교수는 "완전 자동화된 방식으로 이런 문제를 풀고 즉시 검증까지 한 것도 놀랍지만, 생성된 수학의 우아함과 아름다움이 더욱 놀랍다"고 평가했다. 산업/시장 영향 Axiom CEO Carina Hong은 "수학은 현실의 시험장이자 샌드박스"라며 높은 상업적 가치를 지닌 활용 사례가 많다고 밝혔다. 특히 코드가 신뢰할 수 있고 안전함을 형식적으로 증명하는 방식의 사이버보안 소프트웨어 개발에 적용될 수 있다. 2024년 구글이 AlphaProof로 유사한 접근법을 시연한 바 있으나, Axiom은 더 발전된 기술을 적용했다고 주장한다. 향후 전망 Ono 교수는 AxiomProver가 수학자들의 연구를 돕는 것을 넘어 새로운 발견이 어떻게 이뤄지는지에 대한 근본적인 통찰을 제공할 것으로 기대한다. Chen 교수는 "계산기가 발명된 후에도 수학자들은 구구단을 잊지 않았다"며 "AI가 수학 연구의 지평을 더 풍요롭고 넓게 열어줄 지능형 파트너가 될 것"이라고 전망했다. Key Data & Facts 항목수치/내용 해결된 미해결 문제 수4개 주요 증명Chen-Gendron 추측, Fel 추측 등 핵심 기술LLM + AxiomProver + Lean 형식 검증 유사 기술Google AlphaProof (2024) Fel 추측 연관라마누잔 공식 (100년+ 역사) Key Quote "Even as someone who's been watching the evolution of AI math tools closely for years, and working with them myself, I find this pretty astounding. It's not just that AxiomProver managed to solve a problem like this fully automated, and instantly verified, which on its own is amazing, but also the elegance and beauty of the math it produced." — Scott Kominers, 하버드 경영대학원 교수
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02.05 등록
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