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    AI驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化培養(yǎng)基優(yōu)化:BioLector整合Biomek加速生物工藝開發(fā)

    點(diǎn)擊次數(shù):142 更新時(shí)間:2025-08-22
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    在合成生物學(xué)工藝開發(fā)中,培養(yǎng)基優(yōu)化作為影響產(chǎn)物滴度(Titer)、生產(chǎn)速率(Rate)和得率(Yield)的重要條件,其優(yōu)化效率至關(guān)重要。近期發(fā)表于Communications Biology的研究,開發(fā)了一種基于AI機(jī)器學(xué)習(xí)算法(Automated Recommendation Tool,ART),結(jié)合BioLector高通量培養(yǎng)與Biomek自動(dòng)化培養(yǎng)基組分制備及產(chǎn)物檢測(cè)的方法,成功優(yōu)化了惡臭假單胞菌(Pseudomonas putida KT2440)生產(chǎn)Flaviolin的培養(yǎng)基,并發(fā)現(xiàn)鹽(NaCl)是提升生產(chǎn)性能的關(guān)鍵因子。


    創(chuàng)新思路:構(gòu)建半自動(dòng)化機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)BioLector+Biomek +AI


    研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一個(gè)產(chǎn)物普適性的半自動(dòng)化平臺(tái),將高通量實(shí)驗(yàn)自動(dòng)化(BioLector+Biomek)與機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的ART算法緊密結(jié)合,形成快速的設(shè)計(jì)-構(gòu)建-測(cè)試-學(xué)習(xí)(DBTL)循環(huán)。


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    01

    設(shè)計(jì)(Design-AI)


    使用基于集成模型的機(jī)器學(xué)習(xí)算法ART工具(Automated Recommendation Tool, ART)。

    初始階段(DBTL 1-2):生成覆蓋廣泛的培養(yǎng)基配方(初始設(shè)計(jì)包含12-13個(gè)可變組分)。

    后續(xù)階段(DBTL 3+):ART基于已收集的所有歷史數(shù)據(jù)(培養(yǎng)基組分濃度作為輸入,菊素產(chǎn)量作為響應(yīng))訓(xùn)練預(yù)測(cè)模型。模型用于生成下一輪實(shí)驗(yàn)的推薦方案:


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    02

    構(gòu)建(Build-Automation)


    核心設(shè)備:Biomek液體處理工作站。

    過程:根據(jù)ART推薦的培養(yǎng)基設(shè)計(jì),工作站自動(dòng)混合15種培養(yǎng)基組分的儲(chǔ)備液,精確配制指定濃度的培養(yǎng)基。


    核心設(shè)備:BioLector高通量微型生物反應(yīng)器平臺(tái)。

    過程:配制好的培養(yǎng)基被分裝至48孔梅花微孔板(BioLector專用“flower plate")的孔中。液體工作站自動(dòng)接種工程化P. putida菌株。該步驟實(shí)現(xiàn)了培養(yǎng)基制備和接種的高度自動(dòng)化,減少了人為誤差。


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    03

    測(cè)試(Test-BioLector+Biomek+Analytics)


    核心設(shè)備:BioLector+Biomek。

    過程:接種后的微孔板在BioLector中進(jìn)行高通量嚴(yán)格控制氣體環(huán)境和培養(yǎng)條件的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)培養(yǎng)參數(shù)(48小時(shí),30°C,800 rpm,80%相對(duì)濕度)。

    檢測(cè):培養(yǎng)結(jié)束后:Biomek工作站整合系統(tǒng)自動(dòng)處理樣品。

    數(shù)據(jù)管理:所有培養(yǎng)基設(shè)計(jì)信息和H菊素產(chǎn)量(指標(biāo)值及HPLC值)上傳至實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)倉庫(Experiment Data Depot,EDD)。



    04

    學(xué)習(xí)(Learn-AI)


    ART從EDD獲取最新的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。利用所有累積數(shù)據(jù)重新訓(xùn)練和更新其預(yù)測(cè)模型。學(xué)習(xí)步驟為下一個(gè)DBTL周期的設(shè)計(jì)步驟提供更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)。


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    主要研究結(jié)果與發(fā)現(xiàn):


    成功實(shí)現(xiàn)了快速DBTL循環(huán)(~3天/循環(huán),含48小時(shí)培養(yǎng))。自動(dòng)化顯著提高了實(shí)驗(yàn)重現(xiàn)性,人工操作時(shí)間大大減少(約4小時(shí)/循環(huán))。發(fā)現(xiàn)了NaCl濃度是重要影響因子,高濃度的NaCl(而非低濃度)對(duì)提高產(chǎn)量有強(qiáng)烈的正向影響。


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    本研究成功構(gòu)建并應(yīng)用了一個(gè)結(jié)合BioLector +Biomek自動(dòng)化高通量培養(yǎng)平臺(tái)與機(jī)器學(xué)習(xí)(ART)算法的半自動(dòng)化DBTL工作流。能夠有效解決合成生物學(xué)中缺乏預(yù)測(cè)能力的瓶頸問題,顯著加速生物工程研究進(jìn)程。


    參考文獻(xiàn):

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    Zournas, A., Incha, M.R., Radivojevic, T. et al. Machine learning-led semi-automated medium optimization reveals salt as key for flaviolin production in Pseudomonas putida. Commun Biol 8, 630 (2025). doi.org/10.1038/s42003-025-08039-2

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