克劳德发现了专家们错过的一种新型酶系统,但没有人知道它的作用
核心要点
- Anthropic 表示,克劳德在感染细菌的病毒 DNA 中发现了一种以前未知的酶系统。
- 科学家们注意到 CRISPR 是细菌 DNA 中一种不寻常的重复模式。
- 克劳德发现的系统是围绕一种称为逆转录酶的不同酶构建的。

Anthropic 表示,克劳德在感染细菌的病毒 DNA 中发现了一种以前未知的酶系统。早期的研究记录了这种酶的核心,但似乎忽略了它周围的情况。 Anthropic 于 9 月 23 日发表了研究结果。这些研究结果是人工智能现在可以发现人类专家忽视的模式的关键证据。但这个发现到底意味着什么呢?为什么实验室外的人应该护理?许多改变医学的发现都始于科学家注意到自然界中的一些奇怪的东西。科学家使用细菌中发现的限制性内切酶帮助启动了生物技术产业。来自黄石温泉的一种酶成为 PCR 的基础。这种 DNA 复制方法现在成为许多现代医学测试的基础。现在,克劳德在 Anthropic 科学家的指导下迈出了这一引人注目的一步。 Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫迪 (Dario Amodei) 认为这符合更广泛的模式。 2023 年,人工智能模型在高中数学方面遇到了困难。他说,到 2026 年底,他们将开始解决该领域一些最困难的开放问题。他认为生物学领域的人工智能也处于类似的曲线上。阿莫代说,如果他是对的,更快的发现可能会揭示新的药物靶点和新的治疗方法。它不会缩短临床试验的时间,但可以将更有前途的候选药物送入药物管道。他此前曾写道,人工智能可以在 5 到 10 年内帮助治愈大多数疾病。他称这个目标几乎不可能实现。目前,人类科学家仍在进行每项实验,新系统的功能仍然未知。 CRISPR 到底是什么?细菌不断面临着噬菌体病毒的攻击。许多细菌利用一种称为 CRISPR 的系统来保护自己。 CRISPR 的工作原理就像一个记忆库。细菌在重复序列之间储存来自过去入侵者的 DNA 短片段,科学家将其称为拉伸阵列。每个片段都会被复制成一小段 RNA。然后,如果相同的病毒卷土重来,该 RNA 就会引导蛋白质寻找并切割匹配的病毒 DNA。科学家们注意到 CRISPR 是细菌 DNA 中一种不寻常的重复模式。后来,他们学会了更换自己设计的 RNA 指南,这使得系统变得可编程,并将其转变为现在用于医学的基因编辑工具。克劳德发现了什么?克劳德发现的系统是围绕一种称为逆转录酶的不同酶构建的。据 Anthropic 称,它将 RNA 复制回 DNA,细菌利用许多此类酶来抵抗病毒。研究人员已经在巨型噬菌体(一种感染细菌的异常大的病毒)中记录了这种特殊的酶。然而,早期的研究似乎忽略了该系统的定义特征。克劳德似乎是第一个发现他们的人。一种是伙伴蛋白,其作用尚无人知晓。另一个是一长串均匀间隔的 DNA 重复序列,其布局很像 CRISPR 阵列。 CRISPR 主要存在于细菌中,而 ART 主要出现在感染细菌的噬菌体中。 Anthropic 将由三部分组成的设置阵列相关逆转录酶称为 ART。发现它的克劳德特工在读取原始 DNA 时记录下了惊讶之情。在 X 上,获取最新消息 Claude 发现了隐藏在噬菌体 DNA 中的一种以前未知的酶系统。这种酶的基因旁边有一长串重复的 DNA,这种结构看起来有点类似于 CRISPR。我们还不知道这个系统的作用,但只有少数已知的...... - Anthropic (@AnthropicAI) 2026 年 9 月 23 日克劳德特工是如何找到它的?该特工是大约 950 名从事同一搜索的克劳德特工之一。 Anthropic 的科学家在启动时给出了一个提示,要求克劳德在庞大的 DNA 数据库中寻找新的逆转录酶。在 21 个小时内,代理使用了 2.1 亿个令牌,即人工智能模型处理的小文本块。他们收集了超过 200,000 个逆转录酶,并选出了 3,500 个新的候选系统。然后,特工们将名单缩小到 20 名最引人注目的候选人,并撰写报告供人工审查。根据 Anthropic 的说法,这种分析可能需要专家科学家花费数周到数月的时间。 “在梳理 RT 附近的原始 DNA 序列时,特工惊呼道:“[RT 旁边的 DNA] 非常壮观:我可以用肉眼看到串联重复阵列……这是一个类似 CRISPR 的……重复阵列?!”克劳德在原始 DNA 中注意到的模式。来源:Anthropic ART 背后的代理人的工作方式与人类科学家的工作方式非常相似。它计算了重复次数,测量了它们的间距,将布局与已知系统进行了比较,并检查了早期报告的文献。 Anthropic 的科学家只提供提示,实验室自己进行工作。特工们根据自己的判断来选择哪些线索值得追踪。该实验室工作在该公司位于湾区的工厂进行,该工厂不处理感染人类的病原体。到目前为止,实验室发现了什么?该实验室的第一个实验提供了有关 ART 如何发挥作用的早期线索。研究小组发现 ART 的重复序列被转化为一组不同的短 RNA。这与 CRISPR 相呼应,其中每个短 RNA 都充当引导系统指向目标的向导。 Anthropic 表示,结果表明类似的情况可能会发生在 ART 领域。 ART 的功能组合也是罕见的。根据 Anthropic 的说法,只有少数其他已知系统共享它。所有这些都是可编程的,并且可以作用于 DNA,例如,通过剪切、复制或粘贴它。除了 CRISPR 之外,目前还有几种工具正在开发中。然而,Anthropic 尚未证明 ART 可以做到这一点。该公司表示尚不清楚该系统的主要功能,进一步的实验正在进行中。 Anthropic 的首席执行官对此有何看法? Anthropic 首席执行官 Amodei 在 X 上表示,该公司怀疑 ART 可能是一种新的基因编辑机制。他在帖子中补充说,其功能、用处和意义尚不清楚。他说:“人们很容易将其视为一次性或好奇心,但我们反复看到一种模式,即人工智能在新知识领域的表现在几年内从弱者变为超人。”阿莫迪指出,斯坦福大学的一个团队最近发现了一种带有非编码阵列的逆转录酶系统。据他介绍,它在某些方面与ART相似,但两者独立发展。很酷的是,人工智能代理通过像纯文本一样读取原始遗传密码,找到了新的类似 CRISPR 的系统。这是一个幸运的发现,因为在生物软件中,特工连续十次运行都错过了它。我想我们的身体需要以纯文本形式存在,这样我们就不会死。 https://t.co/SUhxrZPg5J pic.twitter.com/ixNhaiYab5 — Bryan Johnson (@bryan_johnson) 2026 年 9 月 24 日 这是下一个 CRISPR 吗?麻省理工学院和博德研究所的 CRISPR 先驱张峰审阅了预印本,这是一篇未经同行评审的早期论文。他称 RNA 重复阵列很有趣,值得进一步研究。华盛顿大学医学院的微生物学家凯文·布莱克 (Kevin Blake) 持更为怀疑的态度。他告诉半岛电视台,CRISPR本质上与CRISPR技术有很大不同。他还指出,无数类似 CRISPR 的序列仍未编入目录,因为数以百万计的细菌物种尚未被研究。 “没有任何迹象表明这是 CRISPR 技术的竞争对手,或者可以开发成任何类型的治疗或实际应用,”他评论道。 Anthropic 表示,进一步的实验正在进行中,以了解 ART 的功能。结果应该表明它的重复是否指向一种新的可编程工具或噬菌体生物学的怪癖。订阅我们的 YouTube 频道,观看领导者和记者提供的专家见解克劳德发现了一种专家错过的新型酶系统,但没有人知道它的作用,该帖子首先出现在 BeInCrypto 上。
