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バイオテクノロジーコミュニティ「BioSpace」運営 | ブログ・Udemy・note で情報を発信 | トピックは、バイテク・創薬・機械学習・DAO・メタバースなど | 「BioTechnology for Citizens」を目指して活動 | 創薬研究従事 |
Joined August 2020
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High-throughput physics-based enzyme engineering
biorxiv.org/content/10.64898…
ProteinMPNNの後継となるか。離散フローマッチングと3トラックアーキテクチャを組み合わせた新配列設計モデルTriFlowが、500標的規模のバインダー設計ベンチマークでBindCraft/RFdiffusionパイプラインの成功率を底上げています!
biospace.info/blog/2026/09/2…
#biospace
Interaction Profiles as a Universal Language for Generative Molecular Design with ShEPhERD–2
biorxiv.org/content/10.64898…
De novo design of allosterically controlled enzymes
biorxiv.org/content/10.64898…
Linear antibody epitope prediction using AlphaFold2
doi.org/10.7554/elife.98369.…
抗体のCDRをscFv形式に載せて、抗原を短い重なりペプチドに刻んでAlphaFold2で複合体予測し、線状エピトープを当てる「PAbFold」というパイプライン。
全原子拡散トランスフォーマーVilya-2が、非天然アミノ酸・マクロサイクルを含むペプチド医薬の構造予測(Riptidesベンチマーク)でBoltz-2を大差で上回るSOTA精度を達成しています!
biospace.info/blog/2026/09/2…
#biospace
XL-MS and De Novo Protein Design Identified a Common Motif for TREM2 Binding
doi.org/10.1021/acschemneuro…
Bispecificity is a structural descriptor, not a logic descriptor.
"Bispecific antibody" tells you what a molecule is built from. It does not tell you what the molecule does.
Same format, same Gate (Direct), four different functional paths.
We mapped published technologies onto this vocabulary, from conventional antibodies to de novo switches.
Each assignment has an evidence status and a confidence level. Where evidence is thin, it says "uncertain" rather than inferring from marketing terms.
The manuscript and the mapping table (Table S1) are open under CC BY 4.0. Not peer reviewed.
Disagreement with an assignment is the most useful feedback. Please open an issue.
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22868…
GitHub: github.com/sakakicr/protein-…
TorchCraft: Unified binder design by inverting an all-atom structure predictor
arxiv.org/abs/2609.19770v1
AlphaFold 3の学習済み重みをそのまま固定して、配列ロジットを勾配で最適化する形でバインダーを設計するフレームワーク「TorchCraft」。ミニバインダーやフレームワーク指定のVHHまで、同じ枠組みで扱えるとのこと。
抗体のCDR(相補性決定領域)、特に最も柔軟で難しいCDR-H3をデザインする拡散モデルに対して、生成済みモデルをさらに鍛える「後処理学習」の手法ABOPDを紹介します!
biospace.info/blog/2026/09/2…
#biospace
Sequence and structural determinants of efficacious de novo chimaeric antigen receptors
nature.com/articles/s41551-0…
構造情報を利用するESM-IFにPreference Learning(SimPO)を組み合わせ、少ないパラメータ更新で抗体の結合親和性向上を目指したSimBinder-IFを紹介します!
biospace.info/blog/2026/09/1…
#biospace
Real Science Is Harder Than Benchmarks: Evaluating Advanced AI Frameworks on Published Studies. II. Antibody Properties, Lipid-RNA Interactions
biorxiv.org/content/10.64898…
RFOptimization: Guiding Design Optimization with All-Atom Structure Prediction
biorxiv.org/content/10.64898…
Baker labから、RFdiffusionで作ったバインダーを追加学習なしで最適化する新フレームワーク「RFO」が公開。構造予測モデルの勾配情報とMPNNベースの配列再設計をサイクルさせることで、数分オーダーでin silico成功率を底上げできるとのこと。
バインダー設計だけじゃなく、リガンド結合バイオセンサーや環状ペプチド、酵素活性部位設計にも汎用的に効くそうです。
マクロサイクルの立体構造を生成し、膜透過性などの物性予測や新規分子設計にも利用できる深層学習モデル「Vilya-1」を紹介します!
biospace.info/blog/2026/09/1…
#biospace