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AI가 원자 수준의 정밀도로 항체를 처음부터 설계

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작성자 xtalfi
작성일 11.06 04:32
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


워싱턴 대학교의 노벨상 수상자 데이비드 베이커(David Baker) 연구실에서 인공지능과 생명공학 분야의 혁신적인 돌파구가 나타났습니다. 연구진들이 AI를 사용하여 완전히 기능적인 항체를 처음부터 설계하는 데 성공하며, 전례 없는 원자 수준의 정밀도를 달성했습니다. 오늘 Nature지에 발표된 이 진전은 약물 발견 일정을 수년에서 수주로 극적으로 단축시킬 수 있는 패러다임 전환을 나타냅니다.​

이 돌파구는 기존의 자연 템플릿에 의존하지 않고 완전히 새로운 구조를 의미하는 de novo 방식으로 항체를 생성하도록 세밀하게 조정된 정교한 생성형 AI 모델인 RFdiffusion을 중심으로 합니다. 항체의 일부만 수정할 수 있었던 이전 접근법과 달리, 이 AI 시스템은 특정 질병 분자를 표적으로 하는 복잡한 결합 영역인 6개의 상보성 결정 영역(CDR) 모두를 설계할 수 있습니다.​


원자 수준의 검증이 혁신적인 정확성을 입증하다

이러한 AI로 설계된 항체의 정밀도는 극저온 전자현미경을 통해 엄격하게 검증되었으며, 구조들이 계산 모델과 탁월한 일치를 보였다. 개별 CDR에 대해 0.3 Å만큼 낮은 평균제곱근편차(RMSD) 값은 설계된 구조와 실제 구조 간의 거의 완벽한 원자 수준 정확도를 보여준다.​

Baker 연구실의 박사후연구원 Rob Ragotte는 "컴퓨터로 유용한 항체를 만드는 것은 과학계의 성배였습니다. 이 목표는 이제 불가능한 것에서 일상적인 것으로 변화하고 있습니다"라고 말했다. 이 기술은 클로스트리디움 디피실레 독소 B와 인플루엔자 헤마글루티닌을 포함한 도전적인 표적에 대해 결합 항체를 성공적으로 생성했다.​

초기 계산 설계는 적당한 결합 친화도를 보였지만, OrthoRep과 같은 기법을 사용한 후속 최적화를 통해 결합 강도가 한 자리 수 나노몰라 수준—승인된 항체와 비교할 수 있는 임상적으로 관련된 효능—까지 향상되었으며, 동시에 정밀한 에피토프 선택성을 유지했다.​


상업적 영향과 산업 변화

이번 혁신은 즉각적인 상업적 파급효과를 갖고 있습니다. 스타트업 자이라 테라퓨틱스(Xaira Therapeutics)가 RFantibody 트레이닝 코드에 대한 독점 라이선스 권리를 확보했습니다. 데이비드 베이커(David Baker)가 공동 창립한 자이라는 10억 달러 이상의 자금과 RFdiffusion 및 RFantibody 모델의 핵심 개발자들을 고용하고 있습니다.​

주요 제약회사들은 신약 개발 파이프라인에 AI 역량을 빠르게 통합하고 있습니다. 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 최근 XtalPi 자회사인 Ailux와 전략적 협력을 발표하고, AI 기반 플랫폼을 활용한 이중특이항체 개발을 추진하고 있습니다. 이 파트너십은 AI가 신약 개발 비용을 최대 40%까지 줄이고, 개발 기간을 50% 단축할 수 있다는 업계 전반의 인식을 반영합니다.​

“10년 후 우리는 바로 이런 방식으로 항체를 디자인하게 될 겁니다.”라고 연구 논문의 공동 저자 네이서니얼 베넷(Nathaniel Bennett)은 예측했습니다. 자유롭게 이용할 수 있는 소프트웨어로 항체 설계가 민주화됨에 따라, 글로벌 연구 활동이 가속화되고 특히 소규모 기관과 학계에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.​

이 기술은 감염병, 암 면역치료, 자가면역 질환 등 광범위한 분야에 적용될 수 있으며, 제약업계가 이전까지 ‘공략 불가능’했던 표적에 접근하는 방식을 근본적으로 혁신할 잠재력을 갖고 있습니다. 연구 커뮤니티가 자유롭게 제공되는 RFdiffusion 소프트웨어의 광범위한 도입을 예의주시하는 가운데, 이번 돌파구는 AI가 분석 도구에서 생명을 구하는 치료제의 능동적 창조자로 전환하는 결정적 순간을 의미합니다.

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(퍼플렉시티가정리한기사)Google는화요일에GeminiDeepResearch도구가이제Gmail,GoogleDrive및GoogleChat의개인데이터에접근하고분석할수있다고발표했으며,이는AI어시스턴트의업무기능이크게확장되었음을의미합니다.​Google이"가장많이요청된기능중하나"라고설명한이번통합은사용자가내부업무컨텍스트를웹데이터와결합하여포괄적인리서치보고서를작성할수있게합니다.사용자는이제이메일,문서,스프레드시트,프레젠테이션,PDF,채팅대화의정보를외부소스와함께종합하여시장분석및경쟁인텔리전스와같은작업을수행할수있습니다.​기업사용자를위한향상된연구기능이기능은전문가들이개인작업자원과공개데이터를병합하여더욱철저한분석을수행할수있도록합니다.구글의발표에따르면,팀들은이제"딥리서치가팀의초기브레인스토밍문서,관련이메일스레드,프로젝트계획을분석하여신제품에대한시장분석을시작할수있습니다".이와마찬가지로사용자들은공개웹데이터와내부전략,비교스프레드시트,팀논의를교차참조하여경쟁자보고서를작성할수있습니다.​이통합기능은Gemini의도구메뉴에서DeepResearch를선택하여액세스할수있으며,사용자는Gmail,Drive,Chat또는웹검색중에서원본옵션을선택할수있습니다.이기능은현재데스크톱플랫폼의모든Gemini사용자에게제공되고있으며,모바일접근은"향후며칠내에"제공될예정입니다.​경쟁적인AI환경이심화되고있다이발표는주요기술기업들이AI어시스턴트를직장데이터와통합하기위해경쟁하고있는가운데나왔습니다.마이크로소프트는최근Copilot에비슷한기능을도입하여WindowsInsider를위한커넥터를통해Gmail과Google서비스를사용할수있도록했습니다.OpenAI또한ChatGPT의작업공간통합기능을확장하여Slack,SharePoint및다양한생산성도구를위한커넥터를추가했습니다.​​이와같은시기는AI기반생산성시장에서구글이경쟁우위를유지하려는노력을보여줍니다.구글은자사Workspace생태계와의통합을심화함으로써기업과의관계를더욱견고하게구축하고,구글제품군을이미사용하고있는조직에게더맞춤화된연구역량을제공하려합니다.
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11.06 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)찰스3세국왕은어제세인트제임스궁전에서열린퀸엘리자베스공학상시상식에서CEO젠슨황에게인공지능의위험성에대한강력한경고를직접전달했으며,이는이기술의급속한발전에대한왕실의우려가커지고있음을보여준다."그가말씀하시길,당신과이야기하고싶은것이있다고하셨어요.그리고저에게편지를건네주셨습니다"라고황은11월5일시상식이후BBC에말했다.그편지에는블레츨리파크에서열린AI안전정상회의에서국왕이2023년에한연설문사본이담겨있었으며,이연설에서AI위험은"긴급성,단합,그리고집단적힘의감각"으로대처해야한다고경고했다.​AI안전성에대한왕실의강조국왕의개입은엔비디아가지난주역사적인5조달러가치평가에도달하여이이정표를달성한최초의기업이되면서이루어졌다.국왕이황에게공유하기위해직접선택한2023년연설에서AI개발을"전기의발견못지않게중요하다"고규정하면서도이기술이"선과악을위해사용될수있다"고경고했다.​"그것은AI안전에관한그의연설이었습니다.그는분명히AI안전에대해매우깊이관심을가지고계십니다"라고황은말하며,영국과세계를변화시킬AI의"놀라운능력"에대한국왕의믿음을언급했다.행사중찰스국왕은참석자들에게"주변에많은악의적인행위자들이있다"고경고하며기술출현의"빠른"속도를지적했다.​저명한수상자들이우려를공유하다Huang은2025년QEPrize를수상한6명의다른AI선구자들과함께상을받았으며,여기에는GeoffreyHinton과YoshuaBengio가포함되어있는데,이들은모두이전에AI가인류에게실존적위협이된다고경고한바있다.50만파운드의상금은"현대머신러닝"에대한그들의집단적공헌을인정한것이다.​"AI의대모"로알려진Fei-FeiLi교수는기자들에게국왕과이기술이"사람들을위해좋은일을하고,우리가위험을인식하도록하는것"에대해논의했다고말했다.시상식은정책입안자들과업계리더들을분열시킨급속한AI발전과안전문제사이의긴장을부각시켰다.​정치적및산업적맥락영국국왕의AI주의강조는트럼프행정부의접근방식과극명하게대조됩니다.트럼프행정부는AI안전정상회의를AI행동정상회의로브랜드를변경하고안전조치보다신속한개발을장려해왔습니다.황대표는최근5,000억달러규모의AI칩주문을확보했으며미국정부를위한7개의새로운슈퍼컴퓨터계획을발표했습니다.​엔비디아를포함한미국의주요기술기업들은영국전역의AI인프라에수십억달러를계속투자하고있으며,황대표는현재순간을"지금바로일어나고있는산업혁명"이라고묘사했습니다.
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11.06 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)ktcloud가6일국내상업용데이터센터로는처음으로리퀴드쿨링(액체냉각)기술을적용한'가산AI데이터센터'를개소했다고발표했다.이는고성능GPU발열문제해결을통해AI인프라시장선점에나선전략적행보로평가된다.​가산AIDC는연면적약1만1046평,지하5층·지상10층규모로총수전용량40MW,IT용량26MW를갖춘초거대AI인프라허브다.특히GPU칩에콜드플레이트를부착하고냉수를직접접촉시키는D2C(DirecttoChip,직접칩냉각)방식을국내최초로상용화했다.​최지웅ktcloud대표는"GPU발열량이많아내구성이떨어질수밖에없다.수명이2~3년에불과해리퀴드쿨링은필수적"이라며"온도가낮춰져야오래쓸환경이마련된다"고강조했다.​AI전용서비스로시장공략가산AIDC를통해ktcloud는국내최초의'Colo.AI'서비스를본격제공한다.이는고객맞춤형GPU서버,전용네트워크,운영플랫폼,유지보수까지모든것을포함한통합형턴키AI인프라서비스다.엔비디아B200등최신GPU기반으로구성되며,랙당최대160kW급처리가가능해엔비디아블랙웰급GPU시스템도운영할수있다.​현재국내전문AI기업과중소금융기업등이이미Colo.AI를활용해대규모AI모델학습및서비스운영을수행하고있다.최대표는"온디맨드방식이어서초기투자부담이없고,데이터센터인프라와통신망을모두갖춰경쟁력이높다"고밝혔다.​AI인프라확장계획ktcloud는가산을시작으로서부권역을포함한국내주요거점에2030년까지500MW이상규모의인프라를중장기적으로확보할계획이다.이는엔비디아가한국에GPU26만장을공급하기로한가운데,AWS가7조원규모로국내AI데이터센터를확충하는등글로벌빅테크의한국투자가본격화되는시점과맞물려있다.
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11.06 등록
(퍼플렉시티가정리한기사)Tenable의사이버보안연구원들은OpenAIChatGPT에서7개의치명적인취약점을공개했으며,이를통해공격자들이정교한프롬프트주입공격을통해사용자의개인정보를탈취할수있어,수억명의일일사용자들이자신도모르는사이에데이터도난에노출될가능성이있습니다.제로클릭공격이ChatGPT사용자를표적으로삼다GPT-4o와새로출시된GPT-5모델모두에영향을미치는이러한취약점은악의적인행위자가간접프롬프트주입기술을통해ChatGPT에간단한질문을하는것외에사용자의어떠한상호작용도필요없이채팅기록,개인메모리및민감한사용자데이터를유출할수있게합니다.​월요일에연구결과를발표한Tenable연구원MosheBernstein과LivMatan에따르면,"최신GPT-5모델에존재하는이러한취약점은공격자가단순히ChatGPT에질문을하는것을포함한여러가능성있는피해자사용사례를통해사용자도모르는사이에사용자를악용할수있게할수있습니다".​가장위험한공격벡터는공격자가Bing이나OpenAI의SearchGPT크롤러와같은검색엔진에색인되는악성웹사이트를만드는"제로클릭"취약점과관련이있습니다.사용자가검색을유발하는무해한질문을할때,ChatGPT는이러한손상된사이트에서숨겨진악성명령어를무의식적으로검색하고실행합니다.​메모리포이즈닝은지속적인공격을가능하게한다연구결과에따르면공격자들은ChatGPT의메모리기능을악용하여여러대화와세션에걸쳐지속되는데이터도용을생성할수있습니다."메모리주입"이라는기법을통해악의적인프롬프트가ChatGPT에게거짓정보를기억하도록하거나향후상호작용에서지속적으로개인데이터를유출하도록지시할수있습니다.​다른공격경로로는사용자가ChatGPT에게기사요약을요청할때실행되는악의적인명령을블로그댓글섹션에숨기는방법과,"chatgpt.com/?q={프롬프트}"형식의조작된URL을통해악의적인쿼리를자동으로실행하는원클릭취약점을악용하는방법이있습니다.​연구자들은또한ChatGPT의신뢰할수있는도메인화이트리스트를악용하는보안메커니즘우회방법을발견했으며,이를통해공격자들이Bing추적링크를사용하여악의적인URL을위장함으로써OpenAI의url_safe보호시스템을우회할수있습니다.​OpenAI,부분적인수정조치로대응OpenAI는Tenable에따르면기술연구권고(TRA-2025-22,TRA-2025-11,TRA-2025-06)를통해보고된취약점중일부를해결했습니다.그러나연구원들은여러개념증명공격이GPT-5에대해여전히효과적임을확인했으며,이는대규모언어모델에서프롬프트인젝션의지속적인과제를강조합니다.​"프롬프트인젝션은LLM이작동하는방식에서알려진문제이며,안타깝게도가까운미래에체계적으로수정되지않을것입니다"라고Tenable연구원들은경고했습니다.이러한발견은OpenAI가GPT-5의보안태세에대한지속적인조사에직면하고있는가운데나온것으로,별도의연구에서는이모델이엔터프라이즈테스트에서낮은보안점수를받았다고보여줍니다.​이러한취약점은기업들이ChatGPT및유사한도구를비즈니스워크플로우에점점더통합함에따라AI에이전트보안에대한광범위한우려를강조하며,잠재적으로민감한기업데이터를유사한공격벡터에노출시킬수있습니다.
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