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未知君发布xBiome OS 微生态科研迎来垂类AI Agent时代
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日前,未知君正式发布微生物组与活菌药研发专业科研智能体—— xBiome OS ™ v1.0 ,宣告公司沉淀多年的 AI 微生物组研究平台正式以 AI Agent 形态落地,精准服务与赋能领域内的学术专家、临床专家、企业科研人员。

xBiome OS ™ 致力于打造微生态领域的 " 专家级科研 Agent",v1.0 版本已实现深度文献研判、私有知识资产接入、科研工作流编排与算力随需调度,把分散的数据、算法、系统与算力,集成为使用者可以 " 一句话调用 " 的科研能力。目前,xBiome OS ™ 已开放云端体验版试用申请,并同步提供私有化部署方案。

图为 xBiome OS ™ 系统界面

什么是 xBiome OS ™:专家级科研 Agent

微生态——覆盖益生菌、微生物组治疗、活菌药及相关研发服务——是一个研发密集型领域,每一项新成果、新产品的诞生,都对应着大量的菌株筛选、基因组解析、功能验证与临床评估。

在过往的科研范式中,分散的数据、复杂的专业能力、干湿实验数据之间的屏障,是拖垮科研效率与成功率的 " 三座大山 "。单纯依赖通用 AI 难以解决这些问题——微生态的知识仍在快速迭代,而通用智能体不会围绕某一垂直领域长期建设科研能力。

xBiome OS ™ 应运而生。

它让研究者仅凭自然语言,即可调用所在主体的私有数据、分析算法与流程、协同系统及计算资源,并把结论沉淀回自身的知识与项目体系。过去需要跨平台切换、跨团队协作才能得到的信息与分析,如今在一个对话框里即可自助完成——多年沉淀的数据、算法与流程,就此转化为更多研究者可直接调用的科研生产力。

查:跨库检索菌株来源、基因组注释、组学与项目记录,答案可溯源;

读:检索并通读论文全文,产出带证据分级、逐条可溯源的深度研判;

算:用自然语言驱动全基因组分析、比较基因组、引物设计等自研算法与标准化生信流程;

编:将跨平台能力按研究逻辑串成可复用工作流,关键节点可插入人工审核;

调:按需调度企业自有本地算力;私有化部署,核心数据保留在用户指定环境内。

xBiome OS ™ 的不同之处

此次发布的 xBiome OS ™,并非零散工具与 skills 的堆叠,而是高度还原真实科研链路进行组织,并把序列、通路、数据表与报告等结果直接呈现在对话中。

图为 xBiome OS ™ 文献研判功能

■ 全文级深度文献研判

xBiome OS ™ 的深度文献研判引擎,直指专业调研的三个痛点——读得浅、引得错、查得慢。不同于同类通用工具,它会检索 PubMed、bioRxiv 等来源,在开放获取或已授权范围内获取论文全文与元数据,进一步研判研究方法、数据与局限。基于子智能体分身精读、收敛式检索、可信度检查与断点续跑等面向可信与效率的工程设计,一次高质量文献综述的时长可由天级缩短至小时级。根据目前的测试结果,xBiome OS ™ 平均 222 分钟即可产出一份综述覆盖 31 篇全文引用准确率 99.3%

■ 打通用户私有资产

打通私有科研资产,是 xBiome OS ™ 的核心价值。通过本体规范化,它将格式混杂、菌株命名不统一的历史数据治理为 "AI 可用 " 的形态,整合企业的自有数据、算法与标准化流程、知识资产与协同系统。由此,非技术岗位也能自助查数取材,专业团队则可把时间更多投入方法开发与深度分析;而每一次调研与结论,都可结构化回流至企业知识资产,让智能体在研发流程里有机生长。考虑到菌株基因组、临床样本与组学数据往往涉及受试者隐私与合规要求,xBiome OS ™ 面向企业客户主推私有化部署——智能体与数据访问均置于客户指定的部署边界内,依据授权策略连接既有系统,并可按需做深度定制适配。

■ 智慧、自主的工作流编排

单点 AI 能力解决的是 " 这次怎么做 ",工作流解决的是 " 以后每次都这么做 "。xBiome OS ™ 内置一套工作流编排引擎,提供即插即用的 Agent 工具模板、用户自定义的串联编排、明确的上下游接口,以及可在关键节点插入的人工审核。由此,顶尖专家的个人经验得以固化为整个团队共享的流程资产。

■ 算力随需调度

微生物组研究常涉及大规模序列比对、宏基因组处理等重负载计算。在私有化部署中,xBiome OS ™ 能够发现并调度企业自有的本地算力,也可对接企业已有的模型服务与算力集群,经安全通道提交任务并追踪进度;长任务不阻塞对话,完成后自动取回结果并接续分析。核心数据与重负载计算全程留在部署域内。

业内专家使用评价

戴磊研究员

中国科学院深圳先进技术研究院

合成生物学研究所副所长、合成微生物组学研究中心主任

合成微生物组学研究必须拥抱数据驱动的研究范式——从定植预测到菌群设计,都离不开大数据分析与人工智能。xBiome OS ™ 作为领域专属的科研智能体,用户可以通过自然语言交互来开展微生物基因组的生信分析流程,并且分析结果可追溯、可复核,这是 AI for Microbiome 非常值得关注的方向。

方臻成博士

南方医科大学珠江医院副研究员

临床是微生态研究里样本最珍贵、分析能力却最薄弱的一环。我们能拿到有明确表型的患者队列,但测序完成之后,从数据到 " 这个结果意味着什么 ",中间隔着一整套我们并不熟悉的分析流程。xBiome OS ™ 把检索、分析和文献证据放进同一个对话里,而且每条结论都能追到出处——这一点对临床研究尤其重要。

郭帅博士

科拓生物技术市场部负责人

我们依托全球最大乳酸菌种质资源库,其中已产业化的超过 130 株。库越大," 如何快速找到对的那一株 " 就越关键——这既需要对基因组与功能数据的深度解析,也需要把分散在各个系统里的历史积累重新连起来。我们期待 xBiome OS ™ 在这方面带来改变,也看重它支持私有化部署、核心数据不出域这一点:菌种资源是我们最核心的资产。

让微生态 AI " 真懂科研 + 真正干活 "

未知君团队介绍,xBiome OS ™ 不只是 AI Agent 的 " 新品 "" 单品 " ——它建立在公司 10 年沉淀的数据底座、自研算法与标准化分析流程之上。这些能力沿 Decode(感知与数据解析)→ Model(领域世界模型)→ Predict(功能与表型预测)→ Program(设计与调控)一条完整回路组织。其中,xStrainPanDA ™、xMSEA ™、xP2G ™ 等自研算法已有学术论文发表。

在底层技术设计上,xBiome OS ™ 采取本体驱动(Ontology-grounded)、动态工作流(Dynamic Workflow)、多智能体协作、评测闭环与持续优化等机制,以高质量数据支撑算法与流程,再由一套编排串成能够持续评测和优化的整体,让 xBiome OS ™ " 真懂科研 "" 真正干活 "。

在 v1.0 版本基础上,xBiome OS ™ 将持续演进:向合成生物学延伸,让 AI 的角色从 " 解释一株菌为什么有效 " 转向 " 设计一株菌使其有效 ";接通自动化实验平台,让 Agent 提出的假说由设备执行、实验数据自动回流并反哺模型,逐步打通干湿闭环;并随着微生物组基础模型与各环节算法的持续优化,不断抬升编排层的能力上限。

当设计与验证真正接通,微生态研发将从传统的孤立实验,升级为整套持续迭代的发现体系——科学发现将从依赖偶然,转变为可编排、可验证、可追溯、可持续优化的系统工程。xBiome OS ™,将与全球科学家、研发人员一道,共同揭开 AI 驱动的微生态科研革命的帷幕。

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