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AI가 효소 매칭을 91.7% 정확도로 예측

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작성자 xtalfi
작성일 2025.10.09 17:59
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)

일리노이 대학교 어배나-샴페인(University of Illinois Urbana-Champaign)의 과학자들이 획기적인 인공지능 도구인 EZSpecificity를 공개했습니다. 이 도구는 최적의 효소-기질 조합을 전례 없는 정확도로 예측하며, 2025년 10월 8일자 Nature 저널에 게재되었습니다.


화학 및 생체분자공학과 자오 후이민(Huimin Zhao) 교수가 이끄는 이번 연구는 생명공학 분야의 주요 과제인 ‘특정 분자 표적과 가장 잘 작용하는 효소가 무엇인지 규명하는 것’에 도전장을 내밀었습니다. EZSpecificity는 효소-기질 결합 예측에서 91.7%의 정확도를 달성해, 현재 최고 성능을 자랑하던 모델 ESP(정확도 58.3%)를 크게 앞질렀습니다.

 

효소 매칭에 대한 혁신적인 접근법


전통적인 “자물쇠와 열쇠” 모델의 효소-기질 상호작용은 현대의 응용 분야에서 지나치게 단순화된 것으로 여겨지고 있습니다. “효소는 실제로 기질과 상호작용할 때 구조가 변형됩니다. 더 정확하게는 유도 적합 모델에 가깝습니다,“라고 자오가 설명했습니다. 일부 효소는 다양한 반응 유형을 촉매할 수 있는 다기능성을 가지고 있어 예측을 특히 어렵게 만듭니다.


이러한 한계를 극복하기 위해 자오 팀은 Diwakar Shukla 교수 연구팀과 협업하여 수백만 건의 도킹 계산을 통해 방대한 데이터베이스를 구축했습니다. 이 시뮬레이션들은 다양한 효소 계열에서 효소와 기질 간의 원자 수준 상호작용을 포착하여 기존 모델들에서 누락된 중요한 데이터를 제공했습니다.


“우리는 효소와 기질 사이의 원자 수준 상호작용에 집중했습니다. 수백만 번의 도킹 계산이 퍼즐의 누락된 조각을 제공하여 매우 정확한 효소 특이성 예측기를 만들 수 있었습니다,“라고 슉라가 언급했습니다.

 

검증 및 성능


연구진은 EZSpecificity를 네 가지 실제 시나리오에서 기존의 ESP와 비교해 테스트했으며, 모든 경우에서 새로운 도구가 기존 모델을 능가하는 성능을 보였습니다. 팀은 아홉 개의 할로게나제 효소와 78개의 기질을 사용하여 도구의 성능을 실험적으로 검증했습니다. 할로게나제 효소는 특징이 잘 알려지지 않았으나, 생리 활성 분자 생성을 위해 점점 더 중요해지고 있기 때문에 특히 도전적인 테스트 사례로 꼽힙니다.


EZSpecificity는 Zhao 팀이 2년 전에 개발한 또 다른 AI 도구인 CLEAN을 보완합니다. CLEAN은 아미노산 서열로부터 효소의 기능을 예측합니다. 이 두 도구를 결합함으로써, 효소 연구와 개발을 위한 종합적인 플랫폼이 구축되었습니다.


이 도구는 사용자 친화적인 인터페이스로 온라인에서 무료로 제공되어, 연구자가 기질과 단백질의 서열을 입력해 호환성을 예측할 수 있습니다. 이처럼 용이한 접근성은 과학계 전체에 고급 효소 공학 능력을 민주화하는 데 기여합니다.


앞으로 연구진은 EZSpecificity의 기능을 확장해 효소의 선택성 분석까지 가능하게 할 예정이며, 이를 통해 비표적 효과가 최소화된 효소를 식별하는 데 도움이 될 전망입니다. 이러한 진전은 특정성이 매우 중요한 제약 분야에서 결정적인 역할을 할 수 있습니다.

 

이 연구는 미국 국립과학재단의 Molecule Maker Lab Institute를 통해 지원받았으며, Zhao는 이 연구소와 일리노이대학교의 NSF iBioFoundry 모두의 소장을 맡고 있습니다.

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2025.11.05 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Anyscale과Microsoft는오늘Azure에서새로운AI네이티브컴퓨팅서비스를출시하기위한파트너십을발표했으며,즉시비공개프리뷰에진입하고Ray의분산컴퓨팅기능을엔터프라이즈규모의클라우드서비스로대폭확장하는계기가되었습니다.​완전관리형퍼스트파티Azure서비스는Anyscale이만든오픈소스분산컴퓨팅프레임워크인Ray를기반으로하며,기업들이AI워크로드를확장할때레거시컴퓨팅시스템으로직면하는한계를해결합니다.이서비스는코드변경없이도자체관리형Ray에비해최대10배빠른성능을제공합니다.​엔터프라이즈급AI컴퓨팅솔루션"AI는모든산업을재정의하고있지만,이를확장하는것은여전히가장어려운과제중하나입니다"라고Anyscale의CEO인KeertiMelkote는말했습니다."Microsoft와함께,우리는기업들이대규모로AI를구축하고실행하는것을획기적으로더쉽게만들고있습니다—Ray를위해특별히제작된Anyscale의플랫폼과Azure의신뢰할수있는인프라를결합하여기업들이인프라관리가아닌혁신에집중할수있도록합니다".​새로운서비스는AzureKubernetesService(AKS)에서직접실행되며,AzurePortal을통한간소화된클러스터배포,대화형개발환경,그리고배치처리와저지연서빙모두를위한장애허용Ray클러스터를기업에제공합니다.Azure고객들은통합청구의혜택을받을수있으며,기존MicrosoftAzureConsumptionCommitments를이서비스에적용할수있습니다.​Ray의성장하는엔터프라이즈도입Ray는월간2,700만건이상의다운로드와39,000개의GitHub스타를기록하며AI인프라의핵심기술로부상했습니다.Uber,Spotify,Canva,Coinbase를포함한주요기업들이이미분산AI컴퓨팅을위해Ray를활용하고있습니다.이프레임워크는단일파이프라인에서CPU와GPU와같은특수가속기전반에걸쳐데이터처리,모델학습및추론을통합함으로써현대AI의복잡성을해결합니다.​Microsoft의클라우드네이티브컴퓨팅담당CorporateVicePresident이자Kubernetes공동창시자인BrendanBurns는"기업들은AI워크로드를확장할때유연성과제어권을원합니다"라고말했습니다."Azure의Anyscale을통해Ray를AzureKubernetesService에도입함으로써,우리는개발자들에게익숙한클라우드네이티브패턴을사용하여AI애플리케이션을구축하고확장할수있는능력을제공하고있습니다".​이서비스는AzurePortal을통해비공개프리뷰로유지되며,2026년에정식출시될예정입니다.
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2025.11.05 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Google는화요일에가장야심찬문샷프로젝트를발표했습니다:프로젝트선캐처(ProjectSuncatcher)는회사의인공지능칩을탑재한위성네트워크를사용하여우주에태양광발전데이터센터를구축하는연구이니셔티브입니다.이거대기술기업은지구대기권밖에서머신러닝확장가능성을테스트하기위해PlanetLabs와협력하여2027년초까지두개의프로토타입위성을발사할계획입니다.​이프로젝트는컴퓨팅수요가급증함에따라AI개발이직면한에너지제약문제를해결합니다."우리의TPU가우주로향합니다!"GoogleCEO순다르피차이(SundarPichai)는이이니셔티브를발표하며말했습니다."양자컴퓨팅에서자율주행에이르기까지우리의문샷역사에서영감을받아,프로젝트선캐처는언젠가우주에서확장가능한ML컴퓨팅시스템을구축하여태양의더많은에너지를활용할수있는방법을탐구하고있습니다".​AI인프라에대한혁신적인접근방식Google의시스템은태양광패널이지상설치보다최대8배많은전력을생성할수있고거의지속적인햇빛을받을수있는새벽-황혼태양동기저궤도에서위성군집에텐서처리장치(TPU)를배치할예정입니다.위성들은Starlink와같은기존군집보다훨씬가깝게수백미터간격으로배치되며,초당1.6테라비트를달성하는자유공간광학링크를통해연결될것입니다.​이프로젝트를이끄는Google의지능패러다임선임이사TravisBeals는"AI사용이계속증가하고이를구동하기위해더많은에너지를원하는방향으로계속진행된다면,이것은확장할수있는엄청난잠재력을가지고있습니다"라고말했습니다.회사의분석에따르면발사비용이2035년까지킬로그램당약200달러로떨어질수있으며,이는우주기반데이터센터를킬로와트당기준으로지상시설과경제적으로비교가능하게만들것입니다.​테스트및기술적과제Google은이미최신Trillium세대TPU에대해입자가속기를사용하여수년간의우주노출을시뮬레이션하는유망한방사선테스트를수행했습니다.이칩들은예상되는5년임무선량의최대15배까지손상없이견뎌냈으며,이는우주응용분야에서놀라운방사선내성을나타냅니다.Beals는"칩들이상당히잘버텼습니다"라고언급하며,프로세서가5~6년임무를쉽게처리할수있을것이라고시사했습니다.​그러나진공상태에서의열관리,고대역폭지상통신,그리고서로수킬로미터이내에서위성편대를유지하는것등상당한공학적과제가남아있습니다.이는현재의우주기술을훨씬뛰어넘는정밀도를요구합니다.Planet과의2027년프로토타입임무는이러한핵심시스템들을테스트하고위성네트워크전반에걸친분산머신러닝워크로드를검증할것입니다.
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2025.11.05 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)SAP와Snowflake는오늘데이터플랫폼통합을위한전략적파트너십을발표했으며,이를통해기업들은데이터중복없이의미론적으로풍부한비즈니스데이터를사용하여AI애플리케이션을구축할수있게되었습니다.베를린에서열린SAP의TechEd2025행사에서공개된이번협력은Snowflake의AIDataCloud와SAP의BusinessDataCloud간에제로카피데이터공유시스템을구축합니다.​새로운"SAPSnowflakesolutionextensionforSAPBusinessDataCloud"는조직이정보를이동하거나중복하지않고두플랫폼에서실시간으로데이터에액세스하고분석할수있도록합니다.정식출시는2026년1분기로예정되어있으며,SAPBusinessDataCloudConnectforSnowflake는2026년상반기에출시될예정입니다.​기업AI과제해결이파트너십은기업AI프로젝트의핵심병목현상을목표로합니다:데이터분석에적절한비즈니스맥락을제공하는것입니다."AI를사용할때는데이터의올바른맥락을제공하는것을피할수없습니다.이것은매우어렵고비용이많이드는일이었습니다"라고SAP데이터및분석부문의최고마케팅책임자인DanielYu는SiliconANGLE과의인터뷰에서말했습니다.​Snowflake의제품담당수석부사장인ChristianKleinerman은통합의단순성을강조했습니다:"SAP와Snowflake를긴밀하게통합함으로써,우리는기업들이SAP의풍부한맥락을가진중요한비즈니스데이터를Snowflake에서대규모로원활한AI앱및데이터에이전트개발의힘과연결하는것을간단하게만들고있습니다".​산업채택및확장주요고객들은이미이파트너십을활용하고있으며,여기에는거대제약회사아스트라제네카가포함됩니다.아스트라제네카의ERP혁신기술부사장인러셀스미스는"데이터와AI는이목표달성의핵심이며,SAP및Snowflake와의긴밀한협력은실시간데이터를액세스하고,처리하고,분석할수있는우리의역량을보완합니다"라고말했습니다.​Snowflake통합은이미Databricks및GoogleCloud와의파트너십을포함하고있는SAP의데이터생태계전략을확장합니다.SAP데이터및애널리틱스사장겸최고제품책임자인이르판칸은이번협력이"고객에게개방성과선택권을부여"하는동시에"전체생태계에걸쳐비즈니스데이터의가치를확장"한다고말했습니다.
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