Określenie „koronawirus” stało się szerokim pojęciem, a mówienie o COVID-19 to bezpośrednie odniesienie do choroby i jej konsekwencji – jednak nie możemy zapominać o małym potworze stojącym za tym wszystkim – wirusie SARS-CoV-2. Świat nauki bada wiele aspektów, aby jak najszybciej go pokonać, ale jeden z nich jest bardzo nietypowy: przekształcenie go w muzykę. Profesor MIT Markus Buehler wykorzystał ostatnio sztuczną inteligencję do stworzenia muzycznej reprezentacji „kolców” SARS-CoV-2 i poznania ich właściwości wibracyjnych.
Muzyczna reprezentacja wirusa
Jednym z najbardziej rzucających się w oczy szczegółów wirusa SARS-CoV-2 jest jego ogólna forma. Powierzchnia wirionu pokryta jest kolcami (technicznie peplomerami), które dają wrażenie korony… stąd właśnie „koronawirus”. Te kolce są kluczowym elementem układanki, który pozwala wirusowi „przejąć” maszynerię gospodarza i wytwarzać nowe kopie. Im więcej o nich wiemy (nie zapominając o reszcie wirusa, oczywiście), tym szybciej znajdziemy mechanizmy mające na celu ograniczenie lub przerwanie jego zdolności infekcyjnych.
Niewielu przypuszczało, że można uzyskać informacje, zamieniając wirusa w muzykę, ale właśnie to zrobił profesor MIT Markus Buehler. Według profesora to nagranie, które właśnie usłyszałeś, to wielowarstwowa kompozycja algorytmiczna oparta na widmie wibracyjnym całego białka (wyrażonym w dźwiękach i elementach rytmicznych), sekwencji i fałdowaniu aminokwasów tworzących strukturę kolca. W procesie wykorzystano różne dźwięki dla białek SARS-CoV-2, w tym dzwony, flety i inne instrumenty smyczkowe.
https://old.neoteo.com/foldinghome-ayuda-a-derrotar-al-coronavirus-con-tu-pc/Jednak ta praca to znacznie więcej niż zwykła muzyczna ciekawostka. Buehler wyjaśnia, że „wibracje mogą się zmieniać, gdy temperatury stają się cieplejsze, i mogą również ujawnić, dlaczego kolce SARS-CoV-2 bardziej ciążą ku komórkom ludzkim niż inne wirusy”, a zatem „zrozumienie tych wzorców wibracyjnych jest krytyczne dla projektowania leków i wielu innych rzeczy”. Innymi słowy, Buehler i jego zespół mogą znaleźć nowe białko, które pasuje do rytmu i melodii przeciwciała zdolnego do przyłączenia się do kolca i zakłócenia jego normalnego działania.
Źródło: The Next Web