Antibiotic discovery in the artificial intelligence era

药物发现 计算机科学 抗生素 人工智能 数据科学 生物信息学 生物 微生物学
作者
Telmah Lluka,Jonathan Stokes
出处
期刊:Annals of the New York Academy of Sciences [Wiley]
卷期号:1519 (1): 74-93 被引量:20
标识
DOI:10.1111/nyas.14930
摘要

As the global burden of antibiotic resistance continues to grow, creative approaches to antibiotic discovery are needed to accelerate the development of novel medicines. A rapidly progressing computational revolution-artificial intelligence-offers an optimistic path forward due to its ability to alleviate bottlenecks in the antibiotic discovery pipeline. In this review, we discuss how advancements in artificial intelligence are reinvigorating the adoption of past antibiotic discovery models-namely natural product exploration and small molecule screening. We then explore the application of contemporary machine learning approaches to emerging areas of antibiotic discovery, including antibacterial systems biology, drug combination development, antimicrobial peptide discovery, and mechanism of action prediction. Lastly, we propose a call to action for open access of high-quality screening datasets and interdisciplinary collaboration to accelerate the rate at which machine learning models can be trained and new antibiotic drugs can be developed.
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