在位于北京的生命科学研究院实验室里,科研团队正专注研究一种前沿技术——虚拟药物筛选。这项技术能够快速从海量化合物中筛选出潜在的候选药物。借助“神威·太湖之光”超级计算机强大的算力支持,研究人员已成功锁定了六种疾病靶点对应的潜在药物分子。
这一突破源于一项名为SWDOCKP2的技术平台。在过去,新药研发中的大规模虚拟筛选不仅耗时数月,更需要数千万元的资金投入,这使得许多研究机构望而却步。如今,借助超级计算机的算力支持,这些挑战正在被逐一攻克。

科研人员形象地将小分子化合物比作钥匙,蛋白靶点比作锁芯。传统的新药研发方式就像大海捞针,而有了超算支持的虚拟筛选技术,则相当于拥有一套“智能导航系统”,能够快速定位目标。
这项技术变革的意义重大。“对于患者而言,这意味着那些过去无药可医的疾病将有望获得新的治疗机会。”一位研究人员表示,“从0到1的创新,为新药研发提供了重要起点。”
转折发生在2020年初。在一次学术交流中,研究团队与国家超级计算无锡中心建立了联系。双方共同致力于将“神威·太湖之光”的顶尖算力转化为科研生产力。

经过持续的技术攻关,研究团队开发出了高效超大规模药物虚拟筛选软件,并成功将其部署在“神威·太湖之光”超级计算机上。这一突破使每日分子对接模拟次数达到了惊人的1.9万亿次。
目前,这项技术已在多个领域取得显著进展。在北京、上海、苏州等地的新药研发机构中,一批极具潜力的化合物被筛选出来;在基础研究层面,多个全新靶点完成了概念验证,并发现了先导化合物。

这种技术突破的发生并非偶然。无锡市的滨湖区聚集了丰富的科教资源,为科技创新提供了理想的土壤。这里不仅是“神威”系列超算的重要研发基地,也是高性能计算应用的前沿阵地。
在多个领域,“神威·太湖之光”已经展现出强大的应用潜力:在气象预报方面,蠡云气象大模型达到了国际领先水平;在航空航天领域,多学科设计优化软件攻克了技术难题;在低空经济领域,智能数字孪生系统实现了空域实时感知。
随着“国家超级计算无锡中心智能计算应用服务平台”的启动,企业和科研机构可以更便捷地获取算力支持。未来的目标是让超级计算机成为能够自动调度、运行和评估的智能化工具。
从“银河”到“神威·太湖之光”,中国高性能计算的发展之路仍在继续。当算力真正成为基础设施,当每一次虚拟筛选都在为医学进步按下加速键,中国的科技创新必将迎来更多突破。

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