
TLDR
- IonQ et QC Ware testent la chimie quantique hybride pour accélérer la recherche sur la découverte de médicaments
- IonQ Forte prend en charge les calculs chimiques de huit qubits via le cloud Amazon Braket
- QC Ware rapporte des résultats d'énergie d'interaction qui répondent aux normes de précision chimique
- Promethium associe le traitement GPU à IonQ Forte pour une modélisation moléculaire avancée
- Le partenariat IonQ étend les applications quantiques des ions piégés dans la recherche pharmaceutique
Les actions IonQ ont chuté de 4,02 % à 37,73 $ alors que QC Ware a signalé un test de chimie hybride utilisant IonQ Forte. Le projet combinait le traitement GPU avec l'informatique quantique à ions piégés via Amazon Braket. Le test ciblait les calculs assistés par quantique pour les premiers travaux de découverte de médicaments.
IonQ, Inc., IONQ
Les actions d'IonQ chutent alors que le partenariat étend le travail quantique
L'action IonQ a prolongé sa baisse d'environ 39,30 $ et s'est négociée à 37,73 $ au cours de la séance. Pendant ce temps, QC Ware a utilisé IonQ Forte pour tester un flux de travail pour les interactions moléculaires complexes. La démonstration s'est concentrée sur les applications de recherche plutôt que sur un large déploiement commercial ou une utilisation clinique.
QC Ware a sélectionné le site hème actif du cytochrome P450nor pour le test. L’enzyme appartient au cytochrome P450, et cette famille est à l’origine d’une grande partie du métabolisme des médicaments chez l’humain. Par conséquent, le modèle a fourni un cadre pertinent pour étudier la liaison des médicaments et le comportement métabolique.
De meilleurs calculs d'énergie d'interaction pourraient améliorer le classement des candidats lors de la recherche pharmaceutique, selon les sociétés. Un classement plus précoce peut aider les équipes de recherche à concentrer leurs ressources sur des composés présentant des caractéristiques prédites plus fortes. Il peut également permettre de contrôler plus tôt les risques métaboliques avant que les composés n’entrent dans des étapes de développement coûteuses.
IonQ Forte gère le calcul chimique de huit qubits
Promethium a préparé un modèle de 115 atomes contenant plus de 1 000 orbitales moléculaires. La plateforme a isolé quatre orbitales fortement corrélées et a cartographié l'espace actif sur huit qubits. IonQ Forte a mesuré ces qubits avant que Promethium n'achève les calculs finaux d'énergie d'interaction à l'aide de ressources classiques.
Le flux de travail a calculé l'énergie d'interaction électrostatique à moins de 0,5 kilocalories par mole des références classiques. Ce résultat restait dans la limite d’une kilocalorie par mole communément liée à la précision chimique. Les sociétés ont également signalé une précision plus de deux fois supérieure à celle de la méthode classique standard du champ moyen.
IonQ Forte utilise des ions piégés et fournit une connectivité totale entre les qubits. Cette connectivité a permis des opérations complexes à deux qubits sans les étapes de routage requises par les conceptions à connectivité limitée. En conséquence, le test a appliqué le flux de travail de QC Ware à une autre architecture quantique sans modifier son approche de base.
AWS Braket prend en charge les tests de chimie quantique basés sur le cloud
Amazon Web Services a soutenu la démonstration avec des crédits de cloud computing via Amazon Braket. La configuration a connecté la plate-forme Promethium native GPU de QC Ware à IonQ Forte via une infrastructure cloud. Cette structure a montré comment l’informatique classique peut fonctionner avec du matériel quantique distant au sein d’un seul flux de travail.
QC Ware a développé Promethium pour exécuter des calculs chimiques sur des systèmes moléculaires et des ensembles de composés plus vastes. QC Ware rapporte des gains de vitesse jusqu'à 20 fois supérieurs à ceux des plates-formes DFT conventionnelles basées sur CPU pour certaines charges de travail. Ces gains de vitesse ciblent la découverte de médicaments, la catalyse, la science des matériaux et d’autres applications à forte intensité chimique.
Pour IonQ, le projet ajoute un autre exemple appliqué pour sa technologie quantique à ions piégés. La démonstration étend la présence d'IonQ en chimie, et les calculs moléculaires précis restent gourmands en ressources. Cependant, le test mesurait les performances techniques et n’établissait pas l’efficacité clinique ni les résultats commerciaux plus larges.
