IBM amplía las capacidades de descubrimiento de materiales impulsados por la IA y firma nuevas colaboraciones en la industria
IBM (NYSE: IBM) anunció nuevas mejoras en
RoboRXN, un laboratorio automatizado de inteligencia artificial basado en la
nube, que está diseñado para permitir el descubrimiento y la creación remota de
nuevas moléculas y materiales. Lanzado en 2018, RXN for Chemistry -la IA detrás
de RoboRXN- ha sido utilizado por más de 29.000 usuarios y acumula más de cinco
millones de predicciones de reacción en un esfuerzos por agilizar el proceso
científico del descubrimiento y la creación de nuevos materiales.
Si bien RoboRXN aprovecha las capacidades de vanguardia
de la nube y de la IA para mejorar el descubrimiento de materiales, es esencial
que este proceso sea seguro para las organizaciones que trabajan con datos propietarios.
Además, existe una creciente necesidad de mejorar la sostenibilidad en los
procesos de fabricación, incluidas las reacciones químicas que convierten las
materias primas en productos terminados. Para hacer frente a estos desafíos,
IBM ofrecerá ahora dos nuevas capacidades en RoboRXN:
·
Seguridad
y personalización:
las nuevas capacidades en la nube permiten a los usuarios entrenar directamente
a RXN con conjuntos de datos confidenciales para una experimentación y
personalización más segura de los modelos de predicción utilizando
conocimientos propietarios.
·
Procesos
químicos más ecológicos: los nuevos
modelos de IA ahora pueden ayudar a los químicos en la predicción e
identificación rápida de enzimas más amigables con el medio ambiente. Las
enzimas son biomoléculas altamente complejas necesarias para convertir
materiales en papel, cosméticos, productos farmacéuticos y sabores.
IBM también anuncia nuevas colaboraciones con Atinary,
Arctoris, Chemspeed Techonologies AG, Syngenta y Thieme Chemistry para
continuar el impacto de RoboRXN en la aceleración de la síntesis y prueba de
nuevos materiales en diferentes industrias.
Acelerar el descubrimiento de materiales
Puede tomar casi 10 años y más de USD 10-100 millones para identificar y
producir un nuevo material. Esto se debe a que la química sintética todavía se
basa en los métodos de prueba y error, y se ha avanzado poco en la modernización
del arte de la fabricación de materiales. “En la actualidad, para crear nuevo
material, los investigadores deben viajar a través de un espacio químico
aparentemente interminable repleto de más compuestos potenciales que átomos en
el universo”, dijo el Dr. Alessandro Curioni, IBM Fellow y Director de IBM Research
Europa. “Para ayudar
a resolver muchos de los desafíos que requieren de nuevos materiales -desde el
hambre hasta el cambio climático y las enfermedades infecciosas- los
investigadores necesitan ser capaces de idear, sintetizar y probar eficazmente
los materiales potenciales. Aplicar la IA a esta tremenda tarea a través de
tecnologías como RoboRXN tiene el potencial de ayudar a casi todas las
industrias a acelerar su efectividad, sostenibilidad y el impacto de los nuevos
materiales que crean”.
IBM RoboRXN está diseñado para actuar como un navegador para que los
químicos descubran y creen materiales de una manera más rentable, en
comparación con los procesos tradicionales, al automatizar la mayor parte del
trabajo preliminar inicial en síntesis de materiales. Los usuarios también
pueden sintetizar materiales de forma remota a través de la nube.
Descubrir procesos químicos más sostenibles
RoboRXN ahora ofrece soluciones químicas sostenibles que utilizan el
aprendizaje automático para identificar y clasificar procesos enzimáticos
eficaces y sostenibles. Por ejemplo, los químicos pueden usar esta nueva
arquitectura de IA para aprovechar los enormes volúmenes de enzimas potencialmente
conocidas para reemplazar los catalizadores químicos tradicionales y los
solventes tóxicos por compuestos naturales derivados de plantas y vegetales.
Una limitación principal para la aplicación de soluciones de química
sostenible es que el conocimiento de dominio específico necesario para adaptar
las enzimas existentes a las nuevas transformaciones químicas no está
estructurado. Esto ha hecho que sea difícil y requiera mucho tiempo el
descubrimiento de nuevas enzimas potenciales a través de métodos tradicionales
de experimentación. El descubrimiento de enzimas para la síntesis orgánica
podría permitir rutas simplificadas, más económicas y sostenibles para desarrollar
productos más respetuosos con el medio ambiente. Los casos de uso industrial
abarcan desde la industria de alimentos y bebidas hasta los sectores
farmacéuticos, cosméticas y más. En la producción de papel, por ejemplo, la
pulpa se puede tratar con xilanasa, una enzima natural, en lugar de la lejía,
que es cara y contaminante.
Expandir aplicaciones industriales
Cada uno de los colaboradores de IBM está probando RoboRXN en formas
únicas y personalizadas, con el objetivo de revolucionar la práctica de la
química orgánica y acelerar el descubrimiento de materiales. IBM está
consultando y trabajando activamente con cada empresa, ayudándolas a integrar diversas
características técnicas de RoboRXN en sus flujos de trabajo:
·
Atinary
Technologies e IBM lanzaron una colaboración para integrar sus dos plataformas en la nube, Atinary
Self-driving Platform (AtinaryTM SDLabs) e IBM RoboRXN, para acelerar y
revolucionar la optimización de reacciones químicas.
·
Arctoris e IBM lanzaron una investigación para combinar RXN for Chemistry con Ulysses, plataforma
automatizada de biología y bioquímica de Arctoris, cerrando así el ciclo de
Diseño-Fabricación-Prueba-Análisis en el descubrimiento de fármacos.
·
Chemspeed
Technologies AG está colaborando con IBM para
ofrecer tecnología de IBM RoboRXN como una solución a sus clientes.
·
Syngenta está implementando la tecnología RXN en sus flujos de
trabajo para descubrimiento de materiales.
·
Thieme
Chemistry e IBM unieron fuerzas para mejorar la planificación de síntesis mediante la
incorporación de conjuntos de datos de las publicaciones digitales sobre
química orgánica de expertos de Thieme -Science of Synthesis and Synfacts- en
RXN for Chemistry.
"El futuro de los materiales y la química está en la nube, con el
desarrollo y la adopción de tecnologías digitales para acelerar el
descubrimiento", dijo el Dr. Teodoro Laino, Distinguished Scientist en IBM Research Europa. La nube es la infraestructura perfecta para fomentar y estimular la
cooperación entre diferentes proveedores de tecnología e impulsar la transición
a soluciones digitales en las operaciones diarias de I&D. RoboRXN desempeña
un rol
estratégico como precursor de este nuevo proceso de integración y
desarrollo en la investigación y la industria química”.
RXN
for Chemistry, el motor
central de RoboRXN, se basa en un método de traducción de aprendizaje automático
neuronal de última generación que predice el resultado más probable de una
reacción química. Lo hace traduciendo de un lenguaje (reactivos y reactantes) a
otro lenguaje (productos) usando secuencias de caracteres llamados Simplified
Molecular Input Line Entry System (SMILES)
para describir las entidades químicas.
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