{"id":83429,"topic":"ai","source":"中国科学院","title":"AI模型发现人体中“隐形”蛋白质TM184C - 中国科学院","url":"https://www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml","url_hash":"c254ee21f206796201e1e8330d9cbf09b9661bcf","author":"","summary":"<a href=\"https://news.google.com/rss/articles/CBMiYkFVX3lxTE5nbnNjQng2d3ZEX3dBTGczMjlVcThsVTV0enI3MjNneExNaWd1TnN5WU1hbGR2NmVXTm1zWFdwb0lNZTF4QUtIc1VEdjlXMzdJWFVTZkdVVEJrUXE3QUh5d1VB?oc=5\" target=\"_blank\">AI模型发现人体中“隐形”蛋白质TM184C</a>&nbsp;&nbsp;<font color=\"#6f6f6f\">中国科学院</font>","content":"主要职责\n办院方针\n面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构，加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点。\n科技奖励\n科技期刊\n科技专项\n中国科学院学部\n中国科学院院部\n语音播报\n美国科学家在最新一期《自然》杂志发表论文称，他们借助人工智能（AI）模型，发现了人体中“隐形”的蛋白质，并揭示了其真实用途。这为理解细胞如何“交流”、如何在压力下生存，以及疾病如何发生，打开了新思路。\n几十年来，科学家多以蛋白质序列为线索研究蛋白质生物学，这一次，他们转向三维形状，以揭开蛋白质的秘密。\n此次研究的主角是蛋白质TM184C。美国迈阿密大学米勒医学院西尔维斯特综合癌症中心团队借助AI模型，比较了超过2.14亿种蛋白质的预测形状，发现了G蛋白偶联受体（GPCR）家族中此前未被识别的成员。GPCR是一类帮助细胞感知并响应细胞外信号的蛋白。\n在众多蛋白质中，TM184C格外引人注目。研究显示，它主要存在于细胞内囊泡（由脂质双分子层包裹、直径约30—100纳米的膜性小泡）中，与细胞应对压力、细胞间“交流”密切相关。\n当TM184C被破坏时，细胞间连接减少，细胞形态和囊泡组织也随之改变，说明它参与构建并管理细胞间的“交流”。此外，TM184C似乎还参与调控自噬——细胞分解、回收老旧或受损成分的过程。这套“回收机制”可帮助细胞适应压力。研究中，TM184C减少时，自噬标志物增加，提示该蛋白参与调节这一过程。\n团队表示，在癌症中，肿瘤细胞常在缺氧、缺营养的环境中生长。细胞间“交流”可让部分细胞共享资源，获得邻近细胞支援，另辟生路，也可能助推疾病进展。\n团队还研究了一种与人类TM184C相似的酵母蛋白Hfl1。去除Hfl1后，酵母细胞出现异常，而加入人类TM184C后，这些异常竟得到修复。令人惊讶的是，历经约十亿年进化，酵母与人类仍保留着这一相似的重要功能。","image_url":null,"lang":"zh","published_at":"2026-09-16T02:25:45+00:00","fetched_at":"2026-09-16T03:15:07+00:00","status":"read","starred":0,"extract_state":"ok","summary_auto":"主要职责\n办院方针\n面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构，加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点。\n科技奖励\n科技期刊\n科技专项\n中国科学院学部\n中国科学院院部\n语音播报\n美国科学家在最新一期《自然》杂志发表论文称，他们借助人工智能（AI）模型，发现了人体中“隐形”的蛋白质，并揭示了其真实用途。这为理解细胞如何“交流”、如何在压力下生存，以及疾病如何发生，打开了新思路。\n几十年来，科学家多以蛋白质序列为线索研究蛋白质生物学，这一次，他们转向三维形状，以揭开蛋白质的秘密。\n此次研究的主角是蛋白质TM184C。美国迈阿密大学米勒医学院西尔维斯特综合癌症中心团队借助AI模型，比较了超过2.14亿种蛋白质的预测形状，发现了G蛋白偶联受体（GPCR）家族中此前未被识别的成员。GPCR是一类帮助细胞感知并响应细胞外信号的蛋白。\n在众多蛋白质中，TM184C格外引人注目。研究显示，它主要存在于细胞内囊泡（由脂质双分子层包裹、直径约30—100纳米的膜性小泡）中，与细胞应对压力、细胞间“交流”密切相关。\n当TM184C被破坏时，细胞间连接减少，细胞形态和囊泡组织也随之改变，说明它参与构建并管理细胞间的“交流”。此外，TM184C似乎还参与调控自噬——细胞分解、回收老旧或受损成分的过程。这套“回收机制”可帮助细胞适应压力。研究中，TM184C减少时，自噬标志物增加，提示该蛋白参与调节这一过程。\n团队表示，在癌症中，肿瘤细胞常在缺氧、缺营养的环境中生长。细胞间“交流”可让部分细胞共享资源，获得邻近细胞支援，另辟生路，也可能助推疾病进展。\n团队还研究了一种与人类TM184C相似的酵母蛋白Hfl1。去除Hfl1后，酵母细胞出现异常，而加入人类TM184C后，这些异常竟得到修复。令人惊讶的是，历经约十亿年进化，酵母与人类仍保留着这一相似的重要功能。","cluster_id":null,"extract_retries":0,"extract_error":null,"contract_version":"news_item.v1","format_contract_version":"news_item_formats.v1","dedup_url":"https://www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml","quality_profile":{"profile_version":"extraction_quality.v2","bucket":"high","confidence":0.9,"failure_kind":"none","retryable":false,"retry_after_attempts":0,"reason":"High confidence: full text extraction produced 856 characters.","operator_guidance":{"severity":"ok","recommended_action":"trust_full_text","next_step":"Use the extracted full text as the primary article source.","operator_label":"Ready","can_retry":false,"can_use_summary":false,"diagnostics_required":false},"content_depth":{"contract_version":"content_depth.v1","category":"full_text","label":"Full text","has_full_text":true,"has_summary":true,"content_length":856,"summary_length":856,"usable_text_length":856,"source_field":"content"},"legacy_collapsed":false,"signals":{"extract_state":"ok","extract_error":null,"extract_retries":0,"content_length":856,"summary_length":856}},"news_item":{"id":83429,"canonical_url":"https://www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml","source_url":"https://www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml","title":"AI模型发现人体中“隐形”蛋白质TM184C - 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中国科学院","url":"https://www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml","source":"中国科学院","author":null,"published_at":"2026-09-16T02:25:45+00:00","locale":"zh","topic":"ai","tags":[],"excerpt":"主要职责\n办院方针\n面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构，加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点。\n科技奖励\n科技期刊\n科技专项\n中国科学院学部\n中国科学院院部\n语音播报\n美国科学家在最新一期《自然》杂志发表论文称，他们借助人工智能（AI）模型，发现了人体中“隐形”的蛋白质，并揭示了其真实用途。这为理解细胞如何“交流”、如何在压力下生存，以及疾病如何发生，打开了新思路。\n几十年来，科学家多以蛋白质序列为线索研究蛋白质生物学，这一次，他们转向三维形状，以揭开蛋白质的秘密。\n此次研究的主角是蛋白质TM184C。美国迈阿密大学米勒医学院西尔维斯特综合癌症中心团队借助AI模型，比较了超过2.14亿种蛋白质的预测形状，发现了G蛋白偶联受体（GPCR）家族中此前未被识别的成员。GPCR是一类帮助细胞感知并响应细胞外信号的蛋白。\n在众多蛋白质中，TM184C格外引人注目。研究显示，它主要存在于细胞内囊泡（由脂质双分子层包裹、直径约30—100纳米的膜性小泡）中，与细胞应对压力、细胞间“交流”密切相关。\n当TM184C被破坏时，细胞间连接减少，细胞形态和囊泡组织也随之改变，说明它参与构建并管理细胞间的“交流”。此外，TM184C似乎还参与调控自噬——细胞分解、回收老旧或受损成分的过程。这套“回收机制”可帮助细胞适应压力。研究中，TM184C减少时，自噬标志物增加，提示该蛋白参与调节这一过程。\n团队表示，在癌症中，肿瘤细胞常在缺氧、缺营养的环境中生长。细胞间“交流”可让部分细胞共享资源，获得邻近细胞支援，另辟生路，也可能助推疾病进展。\n团队还研究了一种与人类TM184C相似的酵母蛋白Hfl1。去除Hfl1后，酵母细胞出现异常，而加入人类TM184C后，这些异常竟得到修复。令人惊讶的是，历经约十亿年进化，酵母与人类仍保留着这一相似的重要功能。","full_text":"主要职责\n办院方针\n面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构，加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点。\n科技奖励\n科技期刊\n科技专项\n中国科学院学部\n中国科学院院部\n语音播报\n美国科学家在最新一期《自然》杂志发表论文称，他们借助人工智能（AI）模型，发现了人体中“隐形”的蛋白质，并揭示了其真实用途。这为理解细胞如何“交流”、如何在压力下生存，以及疾病如何发生，打开了新思路。\n几十年来，科学家多以蛋白质序列为线索研究蛋白质生物学，这一次，他们转向三维形状，以揭开蛋白质的秘密。\n此次研究的主角是蛋白质TM184C。美国迈阿密大学米勒医学院西尔维斯特综合癌症中心团队借助AI模型，比较了超过2.14亿种蛋白质的预测形状，发现了G蛋白偶联受体（GPCR）家族中此前未被识别的成员。GPCR是一类帮助细胞感知并响应细胞外信号的蛋白。\n在众多蛋白质中，TM184C格外引人注目。研究显示，它主要存在于细胞内囊泡（由脂质双分子层包裹、直径约30—100纳米的膜性小泡）中，与细胞应对压力、细胞间“交流”密切相关。\n当TM184C被破坏时，细胞间连接减少，细胞形态和囊泡组织也随之改变，说明它参与构建并管理细胞间的“交流”。此外，TM184C似乎还参与调控自噬——细胞分解、回收老旧或受损成分的过程。这套“回收机制”可帮助细胞适应压力。研究中，TM184C减少时，自噬标志物增加，提示该蛋白参与调节这一过程。\n团队表示，在癌症中，肿瘤细胞常在缺氧、缺营养的环境中生长。细胞间“交流”可让部分细胞共享资源，获得邻近细胞支援，另辟生路，也可能助推疾病进展。\n团队还研究了一种与人类TM184C相似的酵母蛋白Hfl1。去除Hfl1后，酵母细胞出现异常，而加入人类TM184C后，这些异常竟得到修复。令人惊讶的是，历经约十亿年进化，酵母与人类仍保留着这一相似的重要功能。","reading_time_min":1,"extraction":{"state":"ok","confidence":0.9,"error":null,"explanation":"High confidence: full text extraction produced 856 characters.","diagnostics_url":"/api/diagnose?url=https%3A//www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml","quality_profile":{"profile_version":"extraction_quality.v2","bucket":"high","confidence":0.9,"failure_kind":"none","retryable":false,"retry_after_attempts":0,"reason":"High confidence: full text extraction produced 856 characters.","operator_guidance":{"severity":"ok","recommended_action":"trust_full_text","next_step":"Use the extracted full text as the primary article source.","operator_label":"Ready","can_retry":false,"can_use_summary":false,"diagnostics_required":false},"content_depth":{"contract_version":"content_depth.v1","category":"full_text","label":"Full text","has_full_text":true,"has_summary":true,"content_length":856,"summary_length":856,"usable_text_length":856,"source_field":"content"},"legacy_collapsed":false,"signals":{"extract_state":"ok","extract_error":null,"extract_retries":0,"content_length":856,"summary_length":856}}},"quality_profile":{"profile_version":"extraction_quality.v2","bucket":"high","confidence":0.9,"failure_kind":"none","retryable":false,"retry_after_attempts":0,"reason":"High confidence: full text extraction produced 856 characters.","operator_guidance":{"severity":"ok","recommended_action":"trust_full_text","next_step":"Use the extracted full text as the primary article source.","operator_label":"Ready","can_retry":false,"can_use_summary":false,"diagnostics_required":false},"content_depth":{"contract_version":"content_depth.v1","category":"full_text","label":"Full text","has_full_text":true,"has_summary":true,"content_length":856,"summary_length":856,"usable_text_length":856,"source_field":"content"},"legacy_collapsed":false,"signals":{"extract_state":"ok","extract_error":null,"extract_retries":0,"content_length":856,"summary_length":856}},"actions":{"read":"/item/83429","export_markdown":"/api/items/83429/export?format=markdown","export_json":"/api/items/83429/export?format=json","diagnose":"/api/diagnose?url=https%3A//www.cas.cn/kj/202609/t20260916_5120404.shtml"}},"digest":{"id":83429,"title":"AI模型发现人体中“隐形”蛋白质TM184C - 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