墨尔本大学加入了结构基因组学联盟 (SGC),成立了 SGC-墨尔本,这是一个新的 SGC 附属网站,也是澳大利亚唯一的联盟网站。
SGC-墨尔本将使澳大利亚科学家能够直接为 2035 年目标做出贡献,这是 SGC 领导的全球使命,即到 2035 年为每种人类蛋白质开发药理学工具。
SGC-墨尔本由国际知名化学家、墨尔本大学教授梅根·马赫 (Megan Maher) 领导,将把澳大利亚在蛋白质科学、结构生物学和化学生物学方面的专业知识与全球 SGC 网络连接起来,增强澳大利亚应对罕见和挑战性疾病的能力。
2035 年目标的一个关键部分是生成数据来开发用于药物发现的下一代人工智能 (AI) 工具。人工智能有潜力通过预测哪些化合物与特定蛋白质相互作用来改变早期药物发现。然而,由于缺乏大型、高质量且一致生成的实验数据集,进展受到限制。
通过目标 2035,SGC 正在建立一个由学术和工业合作伙伴组成的全球网络,以生成并公开共享训练和测试机器学习模型所需的蛋白质和化合物相互作用数据。 SGC-墨尔本将为这项国际努力贡献澳大利亚的专业知识、基础设施和数据。
长期目标是使药理学工具发现的计算效率更高,减少实验试错,并加速识别未来药物有希望的起点。
“许多药物通过与蛋白质结合并改变其功能来发挥作用,就像分子锁的钥匙一样,”SGC-Melbourne 的首席研究员 Maher 教授说。
“有数千种人类蛋白质和数十亿种可能的化合物,找到正确的匹配是一个巨大的科学挑战。
“通过 SGC,我们正在制作有关分子如何与蛋白质相互作用的大规模数据集,并将这些数据公开,为人工智能创建高质量数据来预测新的分子工具,甚至是迄今为止科学无法访问的蛋白质。
“通过更好地理解这些分子‘锁’和‘钥匙’,我们可以极大地加速疾病生物学研究工具的发现并支持新药的开发。”
SGC 首席执行官 Aled Edwards 教授表示,SGC-墨尔本将成为澳大利亚的数据生成中心,并融入国际目标 2035 倡议中。
爱德华兹教授说:“2035 年目标是一项全球使命,实现这一目标需要一个广泛的国际实验室网络,并具有互补的科学优势。”
“墨尔本大学、其合作伙伴以及更广泛的澳大利亚研究生态系统拥有专业知识、基础设施和国际联系,使澳大利亚成为这一全球努力的重要枢纽。通过使用 2035 年目标的共同标准在澳大利亚生产、研究和测试蛋白质,该中心将使澳大利亚研究人员和工业界能够为全球努力做出贡献。为海外做出贡献”。
墨尔本大学是南半球最大的生物医学地区的一部分,汇集了各个领域世界领先的专业知识。
SGC-墨尔本是与 WEHI、Peter MacCallum 癌症中心和默多克儿童研究所 (MCRI) 等合作机构合作开展的。
MCRI 联合大脑和线粒体研究小组负责人 David Thorburn 教授表示,罕见疾病是医学领域最大的未满足需求之一,也是 SGC-Melbourne 的巨大机遇。
索伯恩教授说:“罕见疾病常常被制药公司忽视,因为患者数量很少,因此很难商业化开发药物。”
“虽然每种罕见病影响的人数不到 2,000 人,但已知的罕见病有 6,000 多种,总共影响约 12 人中的 1 人。
“开发新疗法的最大障碍之一是我们常常不完全了解受导致疾病的基因变化影响的蛋白质的功能。
“通过表征这些蛋白质并识别与它们相互作用的化合物,SGC-Melbourne 将帮助揭示疾病背后的生物学机制,降低早期发现研究的风险,并加快针对目前几乎没有选择的患者的靶向治疗的进展。”
墨尔本大学理学院院长 Moira O’Brien 教授表示,SGC-Melbourne 的成立将加速整个澳大利亚的发现。
奥布莱恩教授表示:“墨尔本 SGC 是对澳大利亚科学和创新质量的信任票。”
“它结合了关键生物医学领域国际公认的专业知识,包括线粒体生物学、生育和发育生物学、免疫学、传染病和癌症,以及结构生物学、蛋白质生物物理学、配体发现和药物开发方面的领先专业知识。这些共同将产生极其重要的发现。
“SGC-墨尔本还推动澳大利亚加入 Horizon Europe,加强澳大利亚研究人员与欧洲及其他地区的国际科学、技术和开放科学网络之间的联系。”
作为合作的一部分,SGC 提供通过其国际网络开发的专业技术、筛选库、世界领先的专业知识和数据基础设施。
这些贡献将促进 SGC-Melbourne 的发展,并将该站点与目前全球少数中心提供的功能连接起来。
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