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a16z領(lǐng)投,7000個(gè)實(shí)驗(yàn)室已在使用:獨(dú)家對(duì)話Biomni開(kāi)發(fā)者黃柯鑫

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2026 年 2 月 3 日,斯坦福大學(xué)剛畢業(yè)的兩位博士 Kexin Huang(黃柯鑫)和 Yuanhao Qu(屈元昊)創(chuàng)立的 Phylo 公司宣布完成 1,350 萬(wàn)美元種子輪融資,由 Andreessen Horowitz(簡(jiǎn)稱 a16z)與 Menlo Ventures 旗下與 Anthropic 合作的 Anthology Fund 聯(lián)合領(lǐng)投。這筆投資的背后,是一款名為 Biomni 的開(kāi)源生物醫(yī)學(xué) AI 智能體——它正試圖重新定義生物學(xué)家與計(jì)算工具之間的關(guān)系。

黃柯鑫師從斯坦福計(jì)算機(jī)科學(xué)教授 Jure Leskovec,后者的研究組在圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域影響深遠(yuǎn);屈元昊則師從斯坦福病理學(xué)教授、《麻省理工科技評(píng)論》“35 歲以下科技創(chuàng)新 35 人”中國(guó)區(qū)入選者叢樂(lè)(Le Cong),叢樂(lè)是 CRISPR 基因編輯技術(shù)的先驅(qū)之一,這兩位導(dǎo)師同時(shí)也是 Phylo 的科學(xué)聯(lián)合創(chuàng)始人。

此外,2022 年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主 Carolyn Bertozzi、CRISPR 技術(shù)先驅(qū)張鋒(Feng Zhang)、計(jì)算生物學(xué)領(lǐng)軍人物 Fabian Theis 等人也作為科學(xué)顧問(wèn)加入了 Phylo。前 Benchling 首席戰(zhàn)略官 Malay Gandhi 擔(dān)任創(chuàng)始顧問(wèn),為公司的產(chǎn)品化和商業(yè)化路徑提供指導(dǎo)。


圖丨Phylo 創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)(來(lái)源:Phylo)

在本輪融資宣布之前,我們與黃柯鑫進(jìn)行了一次深入對(duì)話。他談到了自己進(jìn)入 AI for Biology 領(lǐng)域的契機(jī)、Biomni 的核心理念,以及他對(duì)這個(gè)交叉學(xué)科未來(lái)走向的判斷。

從數(shù)學(xué)到 AI 科學(xué)家

黃柯鑫的研究興趣并非始于 AI 熱潮。他本科主修數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué),大三時(shí)在洛克菲勒大學(xué)參與暑期實(shí)習(xí),在 Lawrence Sirovich 教授指導(dǎo)下接觸了計(jì)算生物學(xué)。

但真正讓他下定決心深耕這個(gè)方向的,除了學(xué)術(shù)興趣,還有一些個(gè)人層面的考量。他意識(shí)到,如果計(jì)算方法真的能在生物醫(yī)藥領(lǐng)域產(chǎn)生影響,那它解決的可能不只是抽象的科學(xué)問(wèn)題,而是與自己切身相關(guān)的健康命題。

“我當(dāng)時(shí)就想,能不能把自己的計(jì)算訓(xùn)練真正用到實(shí)際的事情上,做一些有影響力的工作,”他回憶道。這份對(duì)真實(shí)世界問(wèn)題的關(guān)切,驅(qū)動(dòng)他在此后近十年間持續(xù)探索 AI 在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用。他先后在輝瑞、基因泰克、GSK、IQVIA、丹娜法伯癌癥研究所等機(jī)構(gòu)從事研究,積累了對(duì)產(chǎn)業(yè)界需求的深入理解。


圖丨黃柯鑫(來(lái)源:受訪者)

在斯坦福攻讀博士期間,黃柯鑫師從圖機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的知名學(xué)者 Jure Leskovec,發(fā)表了一系列高影響力工作。其中 TxGNN 是一個(gè)用于藥物重定向(drug repurposing)的圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)模型,發(fā)表于《自然·醫(yī)學(xué)》,能夠在零樣本條件下為缺乏現(xiàn)有療法的疾病識(shí)別潛在治療藥物。

另一項(xiàng)名為 GEARS 的工作專(zhuān)注于基因擾動(dòng)效應(yīng)預(yù)測(cè)。這些研究的共同特點(diǎn)是:用 AI 模型去理解和模擬生物系統(tǒng)中復(fù)雜的因果關(guān)系,而非僅僅擬合統(tǒng)計(jì)相關(guān)性。

但黃柯鑫坦言,他始終有一個(gè)困擾。這些模型在論文中表現(xiàn)優(yōu)異,卻很難真正被生物學(xué)家使用。他做了大量工作,發(fā)布了各種機(jī)器學(xué)習(xí)模型和基礎(chǔ)模型,在 benchmark 上效果都很好,但總覺(jué)得離“真的能用起來(lái)”還有距離。展示給生物學(xué)家看時(shí),對(duì)方的反應(yīng)往往是“這很酷”,可真讓他們?nèi)粘J褂脜s無(wú)從下手。問(wèn)題在于,這些預(yù)測(cè)模型對(duì)于科學(xué)家的日常研究任務(wù)來(lái)說(shuō)是一種“增值服務(wù)”而非剛需,它們沒(méi)有融入既有的工作流程。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在 2024 年。大語(yǔ)言模型驅(qū)動(dòng)的 AI 智能體(AI Agent)概念興起。黃柯鑫意識(shí)到,這或許是打通模型與實(shí)際應(yīng)用之間鴻溝的關(guān)鍵。智能體能夠直接影響生物學(xué)家的日常工作,因?yàn)樗举|(zhì)上是在自動(dòng)化那些繁瑣的常規(guī)任務(wù)——做生信分析、查數(shù)據(jù)庫(kù)、查文獻(xiàn)、匯總信息。這些事情占據(jù)了研究人員大量時(shí)間,卻并不需要太多創(chuàng)造性思維。

于是 Biomni 項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生。

Biomni:生物學(xué)的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境

軟件工程師有 IDE(Integrated Development Environment,集成開(kāi)發(fā)環(huán)境),設(shè)計(jì)師有 Figma,分析師有 Excel,但生物學(xué)家從未擁有過(guò)一個(gè)真正屬于自己的統(tǒng)一工作環(huán)境。科學(xué)文獻(xiàn)分散在各種付費(fèi)墻后面的 PDF 里,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 Excel 表格中,分析流程依賴 R 和 Python 腳本,數(shù)據(jù)庫(kù)被困在形形色色的網(wǎng)頁(yè)門(mén)戶后面??茖W(xué)家們不得不像急診室的外科醫(yī)生一樣,手動(dòng)縫合來(lái)自不同來(lái)源的碎片化信息,這個(gè)過(guò)程既低效又難以復(fù)現(xiàn)。

Phylo 想要構(gòu)建的,是生物學(xué)領(lǐng)域的 IDE。Biomni 正是這一愿景的首個(gè)具體化產(chǎn)品。

Biomni 的技術(shù)架構(gòu)由兩部分組成。第一部分是 Biomni-E1,一個(gè)統(tǒng)一的生物醫(yī)學(xué)“行動(dòng)空間”。研究團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)分析了 bioRxiv 上 25 個(gè)生物醫(yī)學(xué)子領(lǐng)域的 2,500 篇近期論文,用 LLM 驅(qū)動(dòng)的“行動(dòng)發(fā)現(xiàn)智能體”從中提取完成各類(lèi)研究任務(wù)所需的工具、數(shù)據(jù)庫(kù)和軟件。

經(jīng)過(guò)人工專(zhuān)家驗(yàn)證后,他們構(gòu)建了一個(gè)包含 150 個(gè)專(zhuān)業(yè)生物學(xué)工具、105 個(gè)軟件包和 59 個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的環(huán)境,涵蓋從濕實(shí)驗(yàn) protocol 設(shè)計(jì)、AI 預(yù)測(cè)模型到領(lǐng)域知識(shí) know-how 的方方面面。


(來(lái)源:bioRxiv)

第二部分是 Biomni-A1,一個(gè)通用型智能體架構(gòu)。它接收用戶的自然語(yǔ)言查詢,通過(guò)檢索系統(tǒng)選取相關(guān)工具,運(yùn)用 LLM 推理生成分步計(jì)劃,然后以可執(zhí)行代碼的形式完成每一步操作。與傳統(tǒng)的函數(shù)調(diào)用方式不同,這種代碼驅(qū)動(dòng)的方法能夠靈活處理循環(huán)、并行和條件邏輯,適應(yīng)生物學(xué)研究中高度異質(zhì)化的工作流程。

在論文中,研究團(tuán)隊(duì)展示了 Biomni 在多個(gè)真實(shí)場(chǎng)景中的表現(xiàn)。一位研究人員將 458 個(gè) Excel 文件,包含 30 位受試者數(shù)月的可穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)交給 Biomni,要求分析餐后體溫變化模式。Biomni 自主生成并執(zhí)行了 10 步分析流程,發(fā)現(xiàn)受試者進(jìn)食后平均體溫上升 2.19°C,且個(gè)體間存在顯著差異。這項(xiàng)分析若由人工完成,預(yù)計(jì)需要三周;Biomni 用了 35 分鐘。

單細(xì)胞多組學(xué)數(shù)據(jù)的處理更能體現(xiàn)系統(tǒng)的復(fù)雜任務(wù)執(zhí)行能力。面對(duì)包含約 33.6 萬(wàn)個(gè)細(xì)胞核的 snRNA-seq 和 snATAC-seq 數(shù)據(jù)集,Biomni 完成了從數(shù)據(jù)加載、基因調(diào)控網(wǎng)絡(luò)推斷到轉(zhuǎn)錄因子活性分析的完整流程。

它不僅重現(xiàn)了原論文中已知的調(diào)控關(guān)系,還發(fā)現(xiàn)了 AUTS2、ZFHX3 和 PBX1 等轉(zhuǎn)錄因子在骨骼發(fā)育中此前未被充分認(rèn)識(shí)的作用。整個(gè)過(guò)程耗時(shí)五個(gè)多小時(shí),期間 Biomni 自行處理了變量名不匹配等執(zhí)行問(wèn)題,所有中間輸出、代碼、圖表、日志,都被組織在可復(fù)現(xiàn)的文件夾結(jié)構(gòu)中。

另一個(gè)代表性的案例是一項(xiàng)分子克隆任務(wù)。在該任務(wù)中,Biomni 被要求設(shè)計(jì)將靶向人類(lèi) B2M 基因的 sgRNA 克隆到 lentiCRISPR v2 Blast 載體中的完整 protocol。它自主完成了質(zhì)粒分析、sgRNA 設(shè)計(jì)、引物設(shè)計(jì)、Golden Gate 組裝條件設(shè)定和菌落篩選策略制定。

一位科學(xué)家嚴(yán)格按照 Biomni 生成的 protocol 進(jìn)行實(shí)驗(yàn),次日便觀察到菌落生長(zhǎng),Sanger 測(cè)序確認(rèn) sgRNA 正確插入。在與人類(lèi)專(zhuān)家的盲測(cè)對(duì)比中,Biomni 的表現(xiàn)與擁有 5 年以上經(jīng)驗(yàn)的資深研究員相當(dāng),遠(yuǎn)超初級(jí)研究人員。


圖丨Biomni 設(shè)計(jì)濕實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)方案(來(lái)源:bioRxiv)

通用架構(gòu)的邏輯

Biomni 選擇了通用型(general-purpose)架構(gòu),而非為每個(gè)任務(wù)構(gòu)建專(zhuān)門(mén)的智能體。為什么不針對(duì)不同任務(wù)做專(zhuān)門(mén)優(yōu)化?

黃柯鑫向我們解釋了他的考量。“生物學(xué)里任務(wù)種類(lèi)繁多,每個(gè)都不一樣,甚至同一個(gè)任務(wù)換個(gè)問(wèn)法就完全不同了??梢越o每個(gè)任務(wù)都做一個(gè)專(zhuān)門(mén)的智能體,但這種方式根本沒(méi)法規(guī)模化?!彼麄儺?dāng)時(shí)就在想,能不能設(shè)計(jì)一個(gè)通用型的架構(gòu),用一套系統(tǒng)解決各種各樣的問(wèn)題。

更深層的理由在于跨學(xué)科發(fā)現(xiàn)的可能性。他觀察到,很多重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)往往發(fā)生在兩個(gè)子領(lǐng)域的交界處,需要調(diào)用不同領(lǐng)域的知識(shí)和信息。專(zhuān)門(mén)化的智能體都是任務(wù)導(dǎo)向的,而通用型智能體可以橋接不同子學(xué)科,這樣就有機(jī)會(huì)做出一些新發(fā)現(xiàn)。這一觀點(diǎn)與科學(xué)史上的諸多案例相呼應(yīng):

CRISPR 的發(fā)現(xiàn)源于對(duì)細(xì)菌免疫系統(tǒng)的基礎(chǔ)研究,而非定向的基因編輯技術(shù)開(kāi)發(fā);免疫檢查點(diǎn)療法的突破也來(lái)自對(duì) T 細(xì)胞信號(hào)通路的基礎(chǔ)探索。

當(dāng)然,通用架構(gòu)也有局限。黃柯鑫承認(rèn),在某些需要高度專(zhuān)業(yè) know-how 的任務(wù)上,比如只有資深專(zhuān)家才掌握的實(shí)驗(yàn)技巧,當(dāng)前的 AI 智能體仍難以企及。那些高精尖任務(wù),需要很強(qiáng)的隱性知識(shí)積累,目前還做不到。

當(dāng)然也有人質(zhì)疑,生物學(xué)強(qiáng)調(diào)因果鏈條,而大語(yǔ)言模型本質(zhì)上是在做模式匹配和相關(guān)性推斷,它真的能勝任科學(xué)發(fā)現(xiàn)嗎?

對(duì)于這一問(wèn)題,黃柯鑫的看法是:“很多時(shí)候我們也不確定那是不是真正的因果關(guān)系。本質(zhì)上可能還是相關(guān)性,只不過(guò)當(dāng)相關(guān)性足夠強(qiáng)的時(shí)候,我們才認(rèn)為它是因果。”

生物學(xué)作為一門(mén)經(jīng)驗(yàn)科學(xué),知識(shí)增長(zhǎng)本身就是通過(guò)大量證據(jù)的積累來(lái)實(shí)現(xiàn)的。今天發(fā)現(xiàn) A 與 B 強(qiáng)相關(guān),明天發(fā)現(xiàn) B 與 C 強(qiáng)相關(guān),逐步串聯(lián)起來(lái)才形成對(duì)疾病機(jī)理的理解。從這個(gè)角度看,當(dāng)前推理模型展現(xiàn)的能力或許已經(jīng)足夠支撐科學(xué)發(fā)現(xiàn)了。

讓 Biomni Lab 成為電腦上的標(biāo)簽頁(yè)

根據(jù)官方數(shù)據(jù),自 Biomni 項(xiàng)目發(fā)布開(kāi)源以來(lái),其在不到一年已被超過(guò) 7,000 個(gè)實(shí)驗(yàn)室采用,包括全球 20 大制藥公司中的 18 家。Phylo 的商業(yè)化路徑是在開(kāi)源版本基礎(chǔ)上推出企業(yè)級(jí)產(chǎn)品 Biomni Lab,提供額外的安全控制、自定義 Agent 支持等功能。

a16z Bio + Health 團(tuán)隊(duì)領(lǐng)投此輪的合伙人 Jorge Conde 在投資備忘錄中寫(xiě)道,他們認(rèn)為 Biomni Lab 可以成為每個(gè)實(shí)驗(yàn)室、每臺(tái)電腦上永遠(yuǎn)打開(kāi)的那個(gè)標(biāo)簽頁(yè)。當(dāng)一個(gè)統(tǒng)一的環(huán)境成為所有科學(xué)研究的窗口時(shí),發(fā)現(xiàn)的速度和連貫性將發(fā)生根本性改變。

在采訪的最后,黃柯鑫談到了他的長(zhǎng)期愿景:五年、十年后,生物學(xué)家打開(kāi)電腦第一件事就是使用類(lèi)似 Biomni 這樣的平臺(tái)。早上先看昨晚智能體完成的任務(wù)結(jié)果,然后用自然語(yǔ)言寫(xiě)幾條指令讓它繼續(xù)分析,自己則去做實(shí)驗(yàn)或者思考更有意思的問(wèn)題。

這種人機(jī)協(xié)作模式類(lèi)似于 PI(首席研究員)與研究團(tuán)隊(duì)的關(guān)系,一個(gè)科學(xué)家可以同時(shí)指揮十幾二十個(gè) AI agent 并行執(zhí)行不同任務(wù)。常規(guī)分析都能被覆蓋,這樣,人類(lèi)就可以專(zhuān)注在產(chǎn)生有意思的想法上。

這次融資距離 Biomni 論文發(fā)布僅八個(gè)月。從學(xué)術(shù)項(xiàng)目到商業(yè)公司的速度之快,也反映出當(dāng)下 AI for Science 賽道的火熱。但正如黃柯鑫所言,當(dāng)前最大的非技術(shù)瓶頸或許是教育和信任——讓更多生物學(xué)家理解并接受這種全新的研究方式,學(xué)會(huì)與 AI 智能體協(xié)作,并在過(guò)程中保持科學(xué)家應(yīng)有的審慎。這是一種完全不同的工作模式,需要時(shí)間。

參考資料:

1.https://phylo.bio/

2.https://biomni.stanford.edu/paper.pdf

運(yùn)營(yíng)/排版:何晨龍

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2026-02-26 20:27:20
2026-02-27 15:24:49
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