撰文丨王聰
編輯丨王多魚
排版丨水成文
科研牛馬們,請放下手中的移液器,深呼吸。
因為你們接下來的工作,可能要被一個叫Robin的 AI 科學家搶走了——它只用 2 小時不到,就完成了人類科學家 4 個月的工作量。更恐怖的是,它的升級版——Kosmos,也已經發布...
2026 年 5 月 19 日,非營利研究機構 FutureHouse 在國際頂尖學術期刊Nature上發表了題為:A multi-agent system for automating scientific discovery 的研究論文。
該論文正式報道了全球首個能夠實現全自動科學發現的多智能體 AI 系統——Robin(其于 2025 年 5 月在預印本平臺發布),
該研究開發了一個多智能體系統——Robin,能夠實現科學發現的“全閉環自動化”。它不僅擁有超強大腦,能在半小時內閱讀并消化數百篇文獻,還能自主設計實驗、分析數據,甚至發現了治療致盲眼病干性年齡相關黃斑變性(dAMD)的潛在新藥并解析了作用機制。
該論文正文中的所有假設、實驗方向、數據分析以及數據圖表均由 Robin 完成,作為首個在迭代的“實驗室-閉環”框架內自主發現并驗證新型治療候選藥物的 AI 系統,Robin 為 AI 驅動的科學發現樹立了新范式。
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Robin:一個不知疲倦的“科研小組”
科學發現依賴于觀察、假設生成、實驗和數據分析的迭代過程。盡管近年來人工智能(AI)在生物學中的應用取得了進展,但目前還沒有任何 AI 系統能夠自動完成所有這些階段。
以往的 AI 系統要么擅長看文獻,要么擅長跑數據,很難把兩者融會貫通。而Robin的厲害之處,在于它巧妙地將幾個專精不同的 AI 智能體捏合在了一起,宛如一個分工明確的科研夢之隊——
Crow(烏鴉)智能體,負責快速掃描海量文獻,抓取關鍵信息,進行簡明的文獻綜述,以確定實驗策略和治療候選方案;
Falcon(獵鷹)智能體,負責開展深入的文獻綜述,以生成全面的報告,評估每一項實驗策略和治療候選方案。
Finch(雀鳥)智能體,負責對實驗數據進行自主分析,無論是復雜的流式細胞術數據,還是高通量 RNA 測序(RNA-seq)結果,它都能自主編寫代碼、分析數據、繪制圖表,并給出嚴謹的統計學結論,進而獲取用于假設生成的洞察。
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有了這三位各司其職的智能體,Robin 真正打通了從“提出假設”到“驗證假設”的任督二脈。
實戰演練:挑戰“視力殺手”
為了讓 Robin 小試牛刀,研究團隊給它下達了一個高難度指令:為干性年齡相關黃斑變性(dAMD)尋找新的治療方案。
這是一種目前尚無有效治愈手段的致盲眼病。Robin 接手后,迅速展現了驚人的科研直覺——
第一步:鎖定致病機制,通過消化數百篇眼科研究論文,Robin 敏銳地指出:dAMD 的核心問題之一,是眼底的視網膜色素上皮(RPE)細胞“罷工”了。具體來說,是它們的吞噬功能受損,導致代謝廢物無法被及時清理,進而毒害了感光細胞。因此,增強 RPE 細胞的吞噬能力,就是破局關鍵。
第二步:大海撈針尋良藥,確定了攻關方向,Robin 立刻在龐大的藥物庫中交叉比對,最終挑選出了一批最有希望激活 RPE 細胞吞噬能力的“老藥”。
第三步:實驗室見真章,人類科學家根據 Robin 提名的候選名單進行了體外細胞實驗。結果令人振奮:Robin 篩選出的藥物不僅命中率高,其中一款名為Ripasudil(一種?ROCK 抑制劑?)的藥物表現尤為驚艷。
Ripasudil原本在臨床上用于治療青光眼,但 Robin 發現,它能強效促進 RPE 細胞的吞噬作用。此外,Robin 還發掘了一款叫做KL001的化合物(一種隱花色素蛋白穩定劑,可用于調節晝夜節律),這也是首次發現它能增強 RPE 細胞的吞噬功能。
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順藤摸瓜:AI 自主破解藥理“黑盒”
找到好藥只是第一步,搞清楚“為什么好”才是科研的終極目標。
在這方面,Robin再次秀了一把操作。面對Y-27632(另一種 ROCK 抑制劑)的實驗數據,Robin 自主提議并設計了 RNA-seq 測序方案。在分析測序結果時,它不僅精準定位了差異表達的基因,還通過富集分析敏銳地察覺到:這類藥物可能會通過重塑細胞骨架和調控細胞自噬,來加速廢物的清理。
更讓人驚訝的是,Robin 在數據分析中發現了一個被學界長期忽略的線索——ABCA1 基因的顯著上調。ABCA1 是一種關鍵的脂質外排泵,與眼部健康息息相關。這一發現,為未來開發針對 dAMD 的全新靶向療法開辟了意想不到的新方向。
科研大提速:從 900 小時壓縮到 2 小時
根據論文中的估算,在該研究中,閱讀并總結 800 多篇文獻,并完成一套完整的“提出假設-設計實驗-數據分析-機制探索-繪制圖表”的科研閉環,人類專家平均需要耗費約 872-937 個小時(相當于連續工作近 4 個月)。而Robin完成同樣工作量,僅花費不到 2 個小時。
這不僅僅是省時省力,更是科研范式的顛覆。過去,由于人類精力和腦容量的限制,許多像 Ripasudil 這樣具有老藥新用潛力的寶藏,往往要在文獻堆里蒙塵十年之久才能被人發掘。而現在,AI 可以在不到兩小時內跨越這些鴻溝。
論文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10652-y
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