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行业动态 2025年07月21日
向大家分享一个好消息。
阿尔茨海默病(AD)早筛早诊检测试剂,将于今年末上线上海各大医院和体检中心。这是复旦大学继发现帕金森病(PD)全新治疗靶点之后,在医学领域又取得的突破性成果。
这些研究,均由复旦大学与阿里云等联合打造的CFFF平台提供AI算力支持,从而极大地加快了科研进展。
算力是重要的科研生产力
2023年,中国高校最大云上科研智算平台CFFF上线,该平台包含了面向多学科融合创新的计算集群“切问1号”,和面向计算科学高精尖研究的专用高性能计算集群的“近思1号”。
同时,借助阿里云全球领先的大规模异构算力融合调度技术、分级存储技术、AI与大数据一体化技术,连成了一台真正意义上的“超级计算机”。
其中,阿里云乌兰察布数据中心以公共云模式为全国科研机构的多个项目提供超千卡并行智能计算,支持千亿参数的大模型训练。千卡并行的有效算力达到行业领先的92%,可拓展性达到万卡,万卡并行有效算力也可达90%。
阿里云乌兰察布数据中心为全国科研机构项目
提供超千卡并行智能计算
阿尔茨海默病诊断准确性提高到98.7%
复旦大学附属华山医院郁金泰教授团队,正是依托CFFF平台接连取得重大突破。
实现提前15年预测阿尔茨海默病发病风险 ,精度超98.7%,成果发表在Nature上。发现帕金森病全新治疗靶点,并利用AI筛选出候选药物,登上Cell和Nature等国际顶刊。
郁金泰教授团队
在复旦大学附属华山医院开展学术研讨会
目前,中国有近1700万痴呆症患者,其中阿尔茨海默病占比超60%,而我国帕金森病患者约占全球一半,预计到2040年将超过650万。
对于这两种疾病,早期预警与精准干预是关键。
在CFFF平台建成后,科研人员可以用“数据+算法”双轮驱动替代传统的“假设驱动”模式,用更少的时间处理更多的数据。
在阿尔茨海默病领域,使用传统方法筛选蛋白,会找出数十种甚至上百种可能的“诊断蛋白”,科研人员逐一验证每一种蛋白质的诊断结果,效率低下。
郁金泰团队利用AI算力,采用创新的数据驱动方法和独特的蛋白质组学分析策略,对6361种脑脊液蛋白组学数据进行了分析和建模,筛选出5种最重要的蛋白质,将诊断准确性提高到98.7%。
脑脊液蛋白对阿尔茨海默病诊断的准确度
及外部队列验证和尸检病理验证结
在帕金森领域,过去的研究者根据现有理论体系,推测某一蛋白可能在帕金森病发展中发挥重要作用,再设计实验进行证实。但人体内的蛋白数量极其庞大,采用这一方法意味着忽略了现有理论体系外的可能性。
借助AI算力,郁金泰团队得以在所有基因中筛选潜在靶点,利用人工智能技术对其蛋白结构进行预测,再基于预测结构对小分子化合物进行虚拟筛选,从而在5年内就完成了原本需要几十年甚至更长时间才能完成的工作。
团队研究路径及相关发现
“以前的科研就像在大海捞针、慢慢钓鱼,需要花费大量时间;而现在,人工智能就像一张大网,能够在海量数据中快速精准地发现关键指标和潜在治疗方案,极大地提升了研究能力和效率。”郁金泰表示。
CFFF平台推动百余项科研成果落地
在复旦大学,阿尔茨海默病和帕金森病的研究是一个跨学科跨平台的项目,除了华山医院,复旦大学类脑智能科学与技术研究院、脑转化研究院、中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心等也参与了研究。
复旦大学类脑智能科学与技术研究院研究员程炜表示:“CFFF出现前,我们处理100个人的影像需要排队,在一台小服务器上要跑几天,现在都是直接处理几万人的影像,几天就跑完了,放在以前几年都跑不完。”
CFFF平台上线2年来,覆盖了生命科学、材料科学等多元领域,推动百余项科研成果落地。
目前,阿里云AI基础设施已支撑CFFF平台全面升级,提供文理医工各学科47个特色学科模型和4万余个科学数据集开放使用,支持发表了多篇CNS级别的高水平论文。
我们希望能支撑更多科研工作开花结果,让AI驱动更多科学创新。
来源:阿里巴巴