前言
在生命科学领域,蛋白质通常被比作精确的“钥匙”,其特定的三维结构能开启特定的生命过程。然而,存在一类被称为“本质无序蛋白质”(IDPs)的特殊蛋白,它们缺乏固定的结构,形态多变,如同“幽灵”一般。这些“无形”的蛋白质在许多疾病中扮演着关键角色,例如,EWS/FLI融合蛋白是驱动尤文氏肉瘤的核心,而它的大部分区域都是无序的。由于没有固定的结构,传统药物难以对其进行靶向,使其成为“不可成药”的难题。近期《Science》杂志发表的一项研究,展示了如何利用人工智能(AI)技术,为这些“幽灵”靶点量身打造“分子枷锁”,为癌症等疾病的靶向治疗开辟了全新道路。
“无形之手”:为何部分癌症靶点难以被药物触及?
传统药物研发遵循“锁钥原理”,即药物分子需要与靶点蛋白上一个结构固定的“口袋”或“凹槽”相结合。然而,本质无序蛋白质(IDPs)打破了这一定律,给药物开发带来了两大挑战:
1. 没有固定的靶点:IDPs的形态在不断变化,药物分子刚结合上一个构象,它可能瞬间变为另一种形态,导致药物失效。这就像用一把钥匙去开一把形状不断变化的锁。
2. 特异性难以保证:由于缺乏独特的结构特征,针对某一段无序序列设计的药物很可能“误伤”其他正常蛋白质,引发严重的副作用。
因此,仅根据氨基酸序列,就能从头设计出高特异性、高亲和力的结合蛋白,一直是蛋白质设计领域的终极目标。这项新研究正是为了攻克这一难题。
AI的“炼金术”:三步法为“无序”蛋白量身定制“枷锁”
研究团队开发了一套名为“Logos”的通用计算流程,其核心策略并非适应IDP的善变,而是设计一个强大的结合蛋白,强行将目标IDP片段“固定”到一个特定的构象上,这一过程被称为“诱导契合 (Induced fit)”。整个流程分为三步:
1. 构建“口袋”零件库:研究人员首先从简单的重复氨基酸序列入手,设计出能够容纳不同氨基酸的蛋白“口袋”。这些口袋就像乐高积木,是构建复杂结合蛋白的基础。
2. AI“建筑大师”组装泛化:利用强大的AI生成模型RFdiffusion,将上一步中针对不同氨基酸的“口袋”进行智能排列组合,并无缝连接,生成了包含约1000个不同蛋白模板的庞大“模板库”。这个库就像一个存放着各式各样“分子手套”雏形的仓库。
3. “穿针引线”与“精雕细琢”:当面对一个全新的IDR靶点(如癌症相关的蛋白片段)时,系统首先在模板库中快速筛选出最匹配的几个候选模板。随后,再次利用AI工具对候选模板进行精细调整和优化,最大化其与目标IDR的亲和力和特异性。最终,一副为特定IDR量身定做的“分子手套”便诞生了。
效果惊人:AI设计的蛋白在实战中表现如何?
为了验证“Logos”方法的有效性,研究团队进行了一系列严苛的实验,结果令人振奋。他们成功为43个不同的靶点设计了结合蛋白,其中39个获得了紧密的结合物,成功率极高。这些结合的亲和力非常出色,大多数达到了皮摩尔(pM)到纳摩尔(nM)级别,其紧密程度甚至超过了许多商业化的抗体药物。
尤其值得一提的是,该方法成功攻克了许多被视为设计“禁区”的极性靶点。例如,研究人员成功为EWS/FLI融合蛋白(84%为极性氨基酸)的一段序列设计了结合蛋白。X射线晶体结构分析也证实,AI的设计模型与真实的原子结构惊人地吻合,设计的蛋白确实能像“手套”一样,将原本无序的肽链“诱导”并固定在一个有序的构象上。
未来可期:AI设计蛋白在癌症诊疗中的应用前景
这些AI设计的“分子手套”不仅能紧密结合,更在模拟真实生物学场景的实验中展现出巨大的应用潜力,尤其是在癌症诊疗领域:
- 癌症诊断的“探测器”:研究人员设计出能特异性捕获罕见遗传病相关突变蛋白片段的结合蛋白,在血液样本中实现了高达90%的回收率。这预示着该技术未来可用于开发高灵敏度、低成本的癌症标志物检测工具。
- 癌症治疗的“精准导航”:间皮素(Mesothelin, MSLN)是在胰腺癌等多种癌症细胞表面高表达的蛋白。研究团队设计的MSLN结合蛋白能像“导航弹”一样,精准地与表达MSLN的胰腺癌细胞结合,而对不表达该蛋白的细胞则毫无反应。这表明,这些蛋白有潜力作为载体,将抗癌药物精准递送到肿瘤部位,实现高效的靶向治疗。
- 功能抑制的“拮抗剂”:在针对与慢性疼痛相关的神经肽Dynorphin A的实验中,设计的结合蛋白能有效“劫持”该分子,阻止其与受体结合并发挥作用,证明其本身就可以作为功能抑制剂,直接发挥类似药物的治疗效果。
结语:开启靶向“不可成药”靶点的新纪元
这项研究是AI赋能药物研发的又一里程碑。它系统性地解决了靶向IDR这一长期挑战,将“无序”这一劣势转化为设计的优势。人体内近三分之一的蛋白质含有无序区域,它们与癌症、神经退行性疾病等无数疾病相关。随着“Logos”这类AI设计方法的出现,这片曾因“不可成药”而被忽视的靶点大陆,如今正向我们敞开大门。我们有理由相信,一个通过精准设计生命分子来对抗疾病的新纪元正在加速到来。