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重大突破! 人工智能將輔助育種家實現(xiàn)低成本定向育種

發(fā)布日期:2019-08-14 09:30
信息來源:農(nóng)民日報
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  記者從中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院獲得最新消息,該院生物技術(shù)研究所汪海博士與美國康奈爾大學(xué)愛德華?巴克勒(EdwardBuckler)院士團隊合作,開發(fā)出從基因組DNA序列預(yù)測基因表達調(diào)控模式的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,為實現(xiàn)人工智能(AI)輔助定向育種奠定了基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果在線發(fā)表在《美國科學(xué)院院刊(PNAS)》上。

  從蘋果的Siri到谷歌的AlphaGo,人工智能技術(shù)正在以席卷態(tài)勢進入公眾的視野與生活。以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的最新一代人工智能技術(shù)具有比傳統(tǒng)機器學(xué)習技術(shù)更強大的數(shù)據(jù)挖掘能力,但是,人工智能技術(shù)在基因組學(xué)研究中尚未得到廣泛的應(yīng)用。其中的一個需要解決的難題就是,生物中具有許多序列高度相似性的基因家族,在訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型時將基因隨機分配到訓(xùn)練集和測試集中,就會導(dǎo)致神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型優(yōu)先學(xué)習DNA序列中和基因家族或進化相關(guān)的基序,而不是真正決定基因表達調(diào)控的基序。

  該研究以基因家族代替單個基因為單位隨機分配訓(xùn)練集和測試集數(shù)據(jù),成功建立了預(yù)測二元化基因表達量(binarygeneexpressionlevels)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。此外,進一步利用多種算法進行解析,獲得了調(diào)控基因表達的關(guān)鍵DNA基序。在此模型的基礎(chǔ)上,科研人員利用進化上親緣關(guān)系較近的兩個物種,成功預(yù)測了同源基因的相對表達量,并進一步獲得了調(diào)控同源基因相對表達量的關(guān)鍵DNA基序。

  該研究建立的深度學(xué)習模型在基礎(chǔ)理論研究和作物設(shè)計育種中具有廣泛的應(yīng)用前景。首先,該模型可以應(yīng)用在分子生物學(xué)基礎(chǔ)研究的各個領(lǐng)域,例如預(yù)測基因的時空表達特異性、轉(zhuǎn)錄因子結(jié)合位點、開放染色質(zhì)、各種表觀遺傳印記、染色體重組位點等。第二,深度學(xué)習模型可以克服傳統(tǒng)線性模型的弱點,精確預(yù)測低頻/罕見變異的分子表型和田間表型效應(yīng)。第三,未來可以在計算機中對基因組DNA序列進行虛擬誘變,并利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測變異的后果,從中挑選符合預(yù)期目標的變異序列進行實驗驗證,從而實現(xiàn)低成本定點定向設(shè)計育種。