Insilico Medicine ha anunciado el lanzamiento de una página web dedicada, Virtual Aging Cell, y ha presentado una versión preliminar de su plataforma multiagente VAC, donde la edad biológica es una condición clave para la modelización.
Según el comunicado de prensa de la compañía, las células virtuales son modelos digitales que, mediante inteligencia artificial y modelado matemático, simulan la biología celular y sus leyes dinámicas. La mayoría de los enfoques actuales se basan en datos de momentos puntuales y representan las células como instantáneas estáticas, lo que restringe la capacidad de modelar procesos como la diferenciación, la reprogramación y el envejecimiento.
El nuevo concepto de Virtual Aging Cell (VAC) aborda este problema al establecer la edad biológica como una variable condicional central. La plataforma emplea una arquitectura de IA multiagente para el razonamiento colaborativo en seis niveles biológicos, desde el molecular hasta el de organismo y población. Su propósito es simular dinámicamente el destino celular y ofrecer soporte computacional para la identificación de dianas, la intervención en el destino celular y la investigación en gerociencia.
Alex Zhavoronkov, fundador y co-CEO de Insilico Medicine, señaló que este avance es el resultado de un recorrido de diez años: desde una pregunta en la conferencia NVIDIA GTC en 2014, pasando por la serie de modelos PreciousGPT, hasta la plataforma actual. En 2022, durante la Gordon Research Conference, propuso aplicar Transformers multimodales a la investigación del envejecimiento, lo que condujo a la creación de Precious1GPT, Precious2GPT y Precious3GPT; modelos que integran datos de metilación de ADN, transcriptómica, proteómica y representaciones textuales para predecir la edad biológica y generar datos sintéticos.
La plataforma VAC complementa estos modelos con una arquitectura multiagente en la que el “tiempo biológico” impregna todos los niveles de razonamiento. Los agentes pueden evaluar en tiempo real cómo los cambios en la edad celular afectan al microambiente tisular, los órganos y el organismo en su conjunto, y también simular intervenciones, desde la inhibición de dianas hasta estímulos ambientales.
Petrina Kamya, vicepresidenta de Insilico Medicine, destacó que VAC integra mediciones que antes se consideraban de forma aislada, creando un entorno más dinámico para el estudio de enfermedades y la búsqueda de nuevas oportunidades en el desarrollo de fármacos.
Más detalles están disponibles en la página virtualcell.insilico.com.

