近日,復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院葛均波院士團隊在《科學(xué)通報》發(fā)表了題為“AI輔助可降解血管支架PLLA改性劑生成與篩選”的研究論文。面向可降解血管支架材料設(shè)計中的關(guān)鍵難題,研究團隊圍繞聚左旋乳酸(poly(L-lactic acid), PLLA)基體材料的改性需求,構(gòu)建了一套人工智能輔助的多目標(biāo)計算篩選工作流。該工作在純計算條件下,從大規(guī)模候選分子空間中識別出更具潛力的聚乙二醇(PEG)衍生酯類改性劑,并結(jié)合物理啟發(fā)模型提出了后續(xù)實驗可優(yōu)先考察的配比范圍,為可降解醫(yī)用高分子材料研發(fā)提供了更高效的數(shù)據(jù)驅(qū)動思路。
可降解血管支架旨在在血管修復(fù)早期提供必要支撐,并在完成使命后逐步降解吸收,從而減少永久性植入物長期留存帶來的風(fēng)險。聚左旋乳酸(PLLA)因具有良好的生物相容性和可降解性,被廣泛視為可降解血管支架的重要候選基體材料之一。然而,這類材料的研發(fā)并不容易:如果強調(diào)早期支撐性,材料往往更硬;如果希望柔順性更好,又可能影響力學(xué)穩(wěn)定性;與此同時,材料吸水、水解和降解節(jié)律還要盡量與血管修復(fù)時間窗相協(xié)調(diào)。也就是說,支撐性、柔順性和降解行為之間并不是簡單的單項優(yōu)化,而是一個相互耦合的多目標(biāo)問題。傳統(tǒng)依賴經(jīng)驗和反復(fù)試配的路徑,不僅耗時耗力,也難以在較大的候選空間中快速找到兼顧安全性、相容性和工程可實施性的改性方案。
為更直觀地說明這項研究的整體思路,研究團隊首先構(gòu)建了一條“候選分子生成—多目標(biāo)篩選—聚合物層級分析”的一體化計算路線(圖1),希望先在數(shù)字空間中盡可能縮小試錯范圍,再為后續(xù)實驗提供更聚焦的驗證起點。從這一路徑可以看出,這項工作并不是試圖用計算直接替代實驗,而是希望利用人工智能和物理啟發(fā)分析,先在數(shù)字空間完成高通量預(yù)篩,把有限的實驗資源集中到更值得優(yōu)先驗證的方向上。
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圖1. AI輔助純計算篩選與分析工作流
該流程從候選分子生成出發(fā),經(jīng)多目標(biāo)篩選與聚合物層級分析,提出后續(xù)實驗可優(yōu)先驗證的候選分子家族與配比范圍
針對上述問題,研究團隊建立了候選分子生成—多目標(biāo)篩選—聚合物層級分析的一體化計算流程。首先,工作流綜合考慮相容性、柔順性、適度親水性、安全性以及合成可及性等因素,對候選分子進行自動生成、篩選和排序。結(jié)果顯示,系統(tǒng)共生成超過38000個分子提案,去重后保留22089個唯一候選分子。進一步分析發(fā)現(xiàn),聚乙二醇衍生酯類分子在當(dāng)前約束條件下更容易進入高分區(qū)域,表現(xiàn)出在提高鏈段活動能力和保持適度親水性之間更有利的平衡特征。
在此基礎(chǔ)上,團隊又選取代表性候選體系開展聚合物層級的物理啟發(fā)分析。結(jié)果提示,在模型設(shè)定下,5 wt%~12 wt%可作為后續(xù)實驗值得重點考察的配比區(qū)間,其中約8.5 wt%可作為代表性的中間配比。相關(guān)分析還表明,這類候選分子的引入有望使共混體系玻璃化轉(zhuǎn)變溫度向接近生理溫度范圍移動,并可能提高水分傳輸能力,從而使體系相對于純聚左旋乳酸呈現(xiàn)更短的相對降解時間尺度。
為了更直觀展示這一配比窗口及其潛在影響,團隊進一步給出了代表性候選體系在聚合物層級的分析結(jié)果(圖2)。該結(jié)果并不是對器件最終性能的直接定論,而是為后續(xù)材料制備、力學(xué)測試和降解評價提供一個更集中的實驗起點。
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圖2. PLLA/AI-Ester聚合物層級分析結(jié)果
模型提示5 wt%~12 wt%是值得重點考察的配比范圍,其中約8.5 wt%可作為代表性中間配比
研究同時強調(diào),這些結(jié)果主要用于提出可供后續(xù)實驗驗證的候選分子和理論配方窗口,并不直接等同于器件層面的最終性能定論。換句話說,這項工作的一個重要特點,是把人工智能分子生成、多目標(biāo)決策與高分子物理分析有機銜接起來,形成“先在數(shù)字空間高通量預(yù)篩、再在實驗中聚焦驗證”的研發(fā)路徑。對于研發(fā)成本高、實驗周期長、評價維度多的植入醫(yī)療器械材料而言,這樣的思路具有較強的方法學(xué)啟發(fā)意義,也為更多高端醫(yī)用材料研發(fā)提供了可借鑒的范式。
此外,研究團隊還表示,下一步將圍繞優(yōu)選候選分子及關(guān)鍵配比節(jié)點,結(jié)合材料制備、相形態(tài)表征、濕態(tài)力學(xué)測試與降解評價,進一步檢驗理論篩選結(jié)果的有效性,并為新型可降解血管支架材料設(shè)計提供更堅實的實驗依據(jù)。
復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)生物醫(yī)學(xué)研究院葛均波院士為文章末位通訊作者。他長期致力于推動我國重大心血管疾病診療技術(shù)革新和成果轉(zhuǎn)化,在冠狀動脈(冠脈)腔內(nèi)影像診斷、復(fù)雜介入診療技術(shù)創(chuàng)新、新型器械研發(fā)和心血管危重癥救治體系建立等方面,開展了卓有成效的研究工作。
本研究得到國家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心項目(T2288101)的支持。
文章信息
游凌森,郭余俊,彭子粟,等.AI輔助可降解血管支架PLLA改性劑生成與篩選 . 科學(xué)通報, 2026.
https://www.sciengine.com/doi/10.1360/CSB-2026-0332.
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