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[導(dǎo)讀] 深圳2024年12月20日 /美通社/ -- 近日,由劍橋晶體數(shù)據(jù)中心(Cambridge Crystallographic Data Centre,以下簡(jiǎn)稱 CCDC)舉辦的 CSP Blind Test(全球知名的物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)類大...

全球大賽再奪殊榮,晶泰科技 AI+量子物理技術(shù)再解行業(yè)難題

深圳2024年12月20日 /美通社/ -- 近日,由劍橋晶體數(shù)據(jù)中心(Cambridge Crystallographic Data Centre,以下簡(jiǎn)稱 CCDC)舉辦的 CSP Blind Test(全球知名的物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)類大賽,自1999年創(chuàng)立起,目前已舉辦七屆)公布結(jié)果,晶泰科技("XtalPi Holdings Limited",股份簡(jiǎn)稱:晶泰控股-P,XTALPI-P,2228.HK)憑借卓越能力,從全球 28 個(gè)參賽隊(duì)伍中脫穎而出,成為表現(xiàn)最出色的兩個(gè)團(tuán)隊(duì)之一[1]。

晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)是一類重要的物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)技術(shù),在有機(jī)材料研發(fā)領(lǐng)域的關(guān)鍵性,可媲美在大分子領(lǐng)域今年斬獲諾獎(jiǎng)的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)技術(shù)。晶泰科技堅(jiān)持自主創(chuàng)新,利用人工智能、量子物理、自動(dòng)化結(jié)晶工站等前沿技術(shù),在該領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先水平,長(zhǎng)期參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作。這些關(guān)鍵前沿技術(shù)既是晶泰科技取得優(yōu)異成績(jī)的關(guān)鍵因素,也是從生命科學(xué)擴(kuò)展到新材料等行業(yè)的強(qiáng)力支持和保證。

"物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)是物理領(lǐng)域的圣杯問(wèn)題之一。" 晶泰科技董事長(zhǎng)溫書(shū)豪博士在計(jì)算物理、量子化學(xué)等領(lǐng)域有豐富的研究經(jīng)驗(yàn)與理論建樹(shù),曾于麻省理工學(xué)院從事物理學(xué)研究,并擔(dān)任麻省理工學(xué)院外部顧問(wèn)委員會(huì)(MIT Visiting Committees)委員,他表示:" 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)物質(zhì)結(jié)構(gòu)需要處理非常復(fù)雜的高維問(wèn)題和極高的計(jì)算精度。獨(dú)特的物質(zhì)結(jié)構(gòu)會(huì)形成獨(dú)特的材料,帶來(lái)獨(dú)特的性質(zhì)。這些物質(zhì)結(jié)構(gòu)既可以是治病救人的藥物物質(zhì)結(jié)構(gòu),也可以是解決能源傳遞瓶頸的室溫超導(dǎo)材料,甚至可以是量子計(jì)算機(jī)的底層器件材料。掌握了精確的物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)技術(shù),就像掌握了打開(kāi)未來(lái)材料發(fā)現(xiàn)之門(mén)的預(yù)言鑰匙。" 尤其是在國(guó)家大力倡導(dǎo)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的號(hào)召下,"新物質(zhì)新材料產(chǎn)業(yè)更是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域。"

材料是用來(lái)制造物品的物質(zhì),人類社會(huì)的發(fā)展歷史也是開(kāi)發(fā)、利用新材料的歷史。材料的突破往往是科技革命的基礎(chǔ)和先導(dǎo),歷史上三次工業(yè)革命都依賴和伴隨著合金、化工材料、半導(dǎo)體材料等大量新材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。當(dāng)前由信息化邁向智能化的第四次工業(yè)革命也亟待新一代功能材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,尤其是超導(dǎo)、量子計(jì)算機(jī)、可控核聚變、高密度儲(chǔ)能材料等關(guān)鍵技術(shù)的突破更亟需關(guān)鍵功能材料的發(fā)現(xiàn)。

結(jié)構(gòu)決定性質(zhì),性質(zhì)決定應(yīng)用。在新功能材料的設(shè)計(jì)、發(fā)現(xiàn)及應(yīng)用過(guò)程中,尤其是固態(tài)材料,物質(zhì)固態(tài)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)是重中之重,在物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上結(jié)合性質(zhì)評(píng)估可以大幅加速材料發(fā)現(xiàn)的速度。獲得 2024 年諾貝爾獎(jiǎng)的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)廣義上也是 "物質(zhì)" 結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)的一種,但新材料物質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)由于內(nèi)稟的復(fù)雜、多態(tài)性、精度要求等因素比蛋白預(yù)測(cè)更具有難度和挑戰(zhàn)性,這一物質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)始終是行業(yè)的重點(diǎn) "難題",是需要量子物理、AI 等新技術(shù)進(jìn)行突破條件的關(guān)鍵場(chǎng)景,也是學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注重點(diǎn)。

晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)(Crystal Structure Prediction,簡(jiǎn)稱 CSP)是根據(jù)化合物結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)穩(wěn)定的晶體結(jié)構(gòu)的技術(shù)方法,是材料科學(xué)研究中的一個(gè)重要領(lǐng)域,在藥物研發(fā)、材料科學(xué)及化學(xué)工程等領(lǐng)域有極高價(jià)值,其準(zhǔn)確性和應(yīng)用范圍深受關(guān)注。

晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)盲測(cè)比賽是全球范圍內(nèi)同時(shí)受學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的國(guó)際比賽,具有悠久的歷史,不僅是全球固態(tài)材料研究前沿技術(shù)和先進(jìn)方法的試金石,更是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)界不斷創(chuàng)造和迭代新的應(yīng)用場(chǎng)景的推進(jìn)器。

晶體結(jié)構(gòu)決定物質(zhì)的固相性質(zhì),對(duì)生物醫(yī)藥分子及功能材料分子的應(yīng)用至關(guān)重要,在生物醫(yī)藥及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)技術(shù)的影響深遠(yuǎn)。1998 年,抗艾滋病毒藥物利托那韋因?yàn)槌霈F(xiàn)了一種新的晶體結(jié)構(gòu),不僅喪失了藥效更引發(fā)了安全風(fēng)險(xiǎn),這不僅給制藥公司帶來(lái)巨大損失,更給全球患者帶來(lái)了不可逆的傷害。而如果能提前預(yù)測(cè)到最穩(wěn)定的晶體結(jié)構(gòu),就可以識(shí)別藥用晶體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化的風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)晶體結(jié)構(gòu)及劑型優(yōu)化避免這一問(wèn)題。

在本次晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)盲測(cè)比賽中,對(duì)于主辦方發(fā)布的七種性質(zhì)各異的分子,特別是三種類藥有機(jī)小分子,晶泰科技準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到這些分子在真實(shí)世界中已觀測(cè)到的穩(wěn)定晶體結(jié)構(gòu),同時(shí)較為準(zhǔn)確地評(píng)估了各個(gè)已知晶體結(jié)構(gòu)間的相對(duì)穩(wěn)定性[2],再一次證明現(xiàn)有的晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)技術(shù)水平能夠準(zhǔn)確地評(píng)估目標(biāo)分子的多晶體結(jié)構(gòu)現(xiàn)象,大大降低下一個(gè)利托那韋悲劇重現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

此外,晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)的應(yīng)用范圍也得到了進(jìn)一步拓展,涉及到了光電分子、有機(jī)金屬分子以及食品調(diào)味劑等更多領(lǐng)域。晶泰科技在這一領(lǐng)域表現(xiàn)出色,不僅能夠預(yù)測(cè)到這些新類型分子的穩(wěn)定實(shí)驗(yàn)晶體結(jié)構(gòu),還準(zhǔn)確判斷了實(shí)驗(yàn)晶體結(jié)構(gòu)所處的穩(wěn)定區(qū)間,將 CSP 的邊界從傳統(tǒng)的生物醫(yī)藥及農(nóng)業(yè)推向了更多材料應(yīng)用領(lǐng)域。

晶泰科技在 CSP 延伸場(chǎng)景的相關(guān)預(yù)測(cè)中也展現(xiàn)出了強(qiáng)大的專業(yè)能力[3][4][5][6],在晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)方面的技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用規(guī)模已處于世界前列。

晶泰科技自成立之初,以量子物理結(jié)合 AI、云計(jì)算技術(shù)從 0 到 1 自主研發(fā)了行業(yè)領(lǐng)先的晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)平臺(tái)。晶泰科技在輝瑞舉辦的全球晶體結(jié)構(gòu)盲測(cè)比賽中獲得勝利,率先與知名跨國(guó)藥企達(dá)成十年戰(zhàn)略合作,推進(jìn)晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)逐漸從實(shí)驗(yàn)室走向大規(guī)模應(yīng)用,并獲得全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證,當(dāng)前絕大部分頂尖生物醫(yī)藥企業(yè)均已使用晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)賦能藥物研發(fā)[1]。

經(jīng)過(guò)十年發(fā)展,晶泰科技基于量子物理、以人工智能賦能和機(jī)器人驅(qū)動(dòng),不僅取得并保持在晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先水平,更將前沿技術(shù)的創(chuàng)新能力擴(kuò)展到了小分子、大分子等生物醫(yī)藥更多應(yīng)用領(lǐng)域——與禮來(lái)合作推進(jìn)原研小分子創(chuàng)新藥研發(fā),與強(qiáng)生就大分子藥物發(fā)現(xiàn) AI 平臺(tái)進(jìn)行合作等,并以 AI 機(jī)器人創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)為底座,不斷積累真實(shí)世界數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)化學(xué)領(lǐng)域垂類模型,獲得跨國(guó)藥企高度認(rèn)可。

與此同時(shí),晶泰科技充分開(kāi)拓晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)在鈣鈦礦、固態(tài)電池等固態(tài)新材料領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,結(jié)合機(jī)器人實(shí)驗(yàn)技術(shù),從生命科學(xué)擴(kuò)展到新材料等行業(yè),科技企業(yè)發(fā)揮全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景的先發(fā)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持自主創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,不斷挑戰(zhàn)科研創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高峰。

[1] The seventh blind test of crystal structure prediction: structure ranking methods. Acta Cryst. B., 2024, 80, 6

[2] The seventh blind test of crystal structure prediction: structure generation methods. Acta Cryst. B., 2024, 80, 6

[3] Cocrystal Synthesis through Crystal Structure Prediction. Mol. Pharmaceutics, 2023, 20, 7, 3380-3392

[4] Selecting a stable solid form of remdesivir using microcrystal electron diffraction and crystal structure prediction. RSC Adv., 2021, 11, 17408-17412

[5] Effect of Polymer Additives on the Crystal Habit of Metformin HCl. Small Methods, 2023, 7(6):2201692.1-2201692.9.

[6] Tale of Two Polymorphs: Investigating the Structural Differences and Dynamic Relationship between Nirmatrelvir Solid Forms (Paxlovid). Mol. Pharmaceutics, 2024, 21, 8, 3800-3814.

 

關(guān)于 CCDC 和晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)盲測(cè)比賽

CCDC 起源于劍橋大學(xué),由 Olga Kennard 博士發(fā)起,自 1965 年起就從事晶體數(shù)據(jù)的收集、整理、數(shù)字及標(biāo)準(zhǔn)化工作,以全球公共利益持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)科學(xué)發(fā)展。CCDC 自 1999 年起發(fā)起晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)盲測(cè)比賽,持續(xù)跟進(jìn)全球最前沿成果,驅(qū)動(dòng)行業(yè)專業(yè)能力提升,是全球范圍內(nèi)深受認(rèn)可的知名賽事。

關(guān)于晶泰科技

晶泰科技("XtalPi Holdings Limited",股份簡(jiǎn)稱:晶泰控股-P,XTALPI-P,股份代號(hào):2228.HK)由三位麻省理工學(xué)院的物理學(xué)家于2015年創(chuàng)立,是一個(gè)基于量子物理、以人工智能賦能和機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新型研發(fā)平臺(tái)。

公司采用基于量子物理的第一性原理計(jì)算、人工智能、高性能云計(jì)算以及可擴(kuò)展及標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)器人自動(dòng)化相結(jié)合的方式,為制藥及材料科學(xué)(包括農(nóng)業(yè)技術(shù)、能源及新型化學(xué)品以及化妝品)等產(chǎn)業(yè)的全球和國(guó)內(nèi)公司提供藥物及材料科學(xué)研發(fā)解決方案及服務(wù)。

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