INFevo 技术平台

以 AI 理解细胞,
以实验检验判断。

无界进化围绕 AI 虚拟细胞构建从数据、模型到自动化实验的闭环,并探索让科学假设可追溯、可评估、可证伪的自主发现系统。

围绕细胞状态变化建立可验证的计算系统

北京无界进化科技有限公司(INFevo)构建 AI 虚拟细胞(AIVC)基础模型,用于学习并预测细胞在遗传、化学和环境扰动下的转录状态变化。模型面向的不是静态分类,而是扰动、响应与状态演化之间的关系。

平台把模型预测与自动化细胞实验连接起来:计算提出可检验的判断,实验产生真实反馈,结果再进入下一轮模型和假设迭代。这一闭环面向疾病机制研究、候选靶点分析和药物筛选等研发场景。

01

AI 虚拟细胞与 OCOO 模型

OCOO-T 是面向转录扰动响应预测的虚拟细胞模型。公开预印本采用 flow matching 与标准 Transformer,对连续基因表达进行建模,并编码扰动类型、剂量和细胞上下文。

研究重点包括对未知扰动、细胞类型和实验条件的泛化,以及对遗传、化学和细胞因子扰动的统一建模。

02

自动化实验与干湿闭环

自动化细胞实验平台把细胞培养、扰动、读出与质量控制组织为可复现流程,使模型输出能够进入真实实验,并让实验结果以结构化方式返回计算系统。

闭环的目标是缩短“提出问题、形成预测、完成验证、修正判断”的周期,同时保留实验边界、不确定性和失败结果。

03

The Popper Project 自主科学发现

The Popper Project(TPP)是无界进化正在内测的自主科学发现系统,围绕证据检索、机制推理、假设生成、实验设计和结果反馈组织工作流。

系统强调过程可追溯、假设可评估和结论可证伪。它的职责不是替代科学判断,而是让证据链、决策依据和下一步实验更加清晰。

从问题到证据,再回到模型

01

定义问题

明确生物学问题、可检验假设和评价标准。

02

计算预测

结合多组学数据、虚拟细胞模型与既有证据形成预测。

03

实验验证

通过可复现的细胞实验检验关键判断并记录不确定性。

04

反馈迭代

将结果返回模型、知识与假设系统,决定下一轮研究。

把平台能力落实到具体研发问题

扰动响应预测

预测细胞对基因编辑、化合物、剂量和环境变化的状态响应,比较不同细胞上下文中的差异。

疾病机制与靶点

围绕疾病相关细胞状态、调控网络和候选机制形成可检验假设,支持靶点优先级判断。

药物发现与筛选

利用模型缩小实验搜索空间,再通过自动化实验验证候选干预及其作用方向。

与我们一起把模型推进到实验和真实问题

我们正在招聘算法、生物科学、细胞实验和自动化方向的人才。

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