Forskere bruker kunstig intelligens til å forutsi forbindelser som kan nøytralisere hårtap
Hårtap er uønsket for mange menn -; og kvinner -; fordi frisyre ofte er nært knyttet til selvtillit. Og mens noen mennesker omfavner det, ønsker andre at de kunne få tilbake sine tapte tråder. Nå har forskere som rapporterer i ACSs Nano Letters brukt kunstig intelligens (AI) for å forutsi forbindelser som kan nøytralisere reaktive oksygenarter i hodebunnen som forårsaker hårtap. Ved å bruke den beste kandidaten, konstruerte de en proof-of-concept mikronålplaster og regenererte effektivt hår hos mus. De fleste mennesker med betydelig hårtap lider av androgen alopecia, også kjent som mannlig eller kvinnelig skallethet. I...

Forskere bruker kunstig intelligens til å forutsi forbindelser som kan nøytralisere hårtap
Hårtap er uønsket for mange menn -; og kvinner -; fordi frisyre ofte er nært knyttet til selvtillit. Og mens noen mennesker omfavner det, ønsker andre at de kunne få tilbake sine tapte tråder. Nå har forskere som rapporterer i ACSs Nano Letters brukt kunstig intelligens (AI) for å forutsi forbindelser som kan nøytralisere reaktive oksygenarter i hodebunnen som forårsaker hårtap. Ved å bruke den beste kandidaten, konstruerte de en proof-of-concept mikronålplaster og regenererte effektivt hår hos mus.
De fleste mennesker med betydelig hårtap lider av androgen alopecia, også kjent som mannlig eller kvinnelig skallethet. I denne tilstanden kan hårsekkene bli skadet av androgener, betennelse eller et overskudd av reaktive oksygenarter som frie oksygenradikaler. Når nivåene av frie oksygenradikaler er for høye, kan de overvelde kroppens antioksidantenzymer som normalt holder dem i sjakk. Superoxide dismutase (SOD) er et av disse enzymene, og forskere har nylig laget SOD-mimikere kalt "nanozymes." Men foreløpig er de som er rapportert ikke særlig flinke til å fjerne frie oksygenradikaler. Så Lina Wang, Zhiling Zhu og kolleger ønsket å se om maskinlæring, en form for AI, kunne hjelpe dem å utvikle et bedre nanozym for å behandle hårtap.
Forskerne valgte overgangsmetall tiofosfatforbindelser som potensielle nanozym-kandidater. De testet maskinlæringsmodeller med 91 forskjellige overgangsmetall-, fosfat- og sulfatkombinasjoner, og teknikkene spådde at MnPS3 ville ha den sterkeste SOD-lignende evnen. Deretter ble MnPS3 nanoark syntetisert ved kjemisk damptransport av mangan, rødt fosfor og svovelpulver. I innledende tester med humane hudfibroblastceller reduserte nanoarkene nivåene av reaktive oksygenarter betydelig uten å forårsake skade.
Basert på disse resultatene forberedte teamet MnPS3-mikronålelapper og brukte dem til å behandle musemodeller påvirket av androgen alopecia. I løpet av 13 dager regenererte dyrene tykkere hårstrå som dekket deres tidligere skallede bakre ende tettere enn mus behandlet med testosteron eller minoxidil. Forskerne sier at studien deres både produserte en Nanozyme-behandling for å regenerere hår og demonstrerte potensialet for beregningsmetoder som kan brukes i utviklingen av fremtidige Nanozyme-terapier.
Kilde:
Referanse:
Zhang, C., et al. (2022) Machine Learning Guided Discovery of Superoxide Dismutase Nanozymes for androgenetic alopecia. Nanobokstaver. doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c03119.
.