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[交流] AI for Science 计算结构生物学研究员

具体工作地点:
上海
薪金:
面议
学历和研究方向:
博士,结构生物,AI
招聘岗位:
计算结构生物学研究员
联系方式:
电话/微信:13564288425, hongyan258@126.com

职位二:AI for Science 计算结构生物学研究员
【你将做什么】

定义高价值的蛋白质问题与 showcase:从科学意义、模型能力增量、证据可靠性和结果解释力出发,设计有代表性的 case,明确问题为什么重要、模型需要解决什么,以及成功如何判断。

评估折叠、复合物预测、docking 和突变效应预测等模型,判断其结构合理性与生物学可信度,指出并归纳典型失败模式。

结合实验结构、预测模型、生化证据和文献,判断结构是否可信、机制是否成立、模型为什么失败,并将分析方法沉淀为可复现的 workflow、评测案例和研究资产。

从 PDB/mmCIF、EMDB、UniProt 和原始文献中整理可追溯的结构证据,构建训练样本、评测 case、机制推理任务和可复核的 ground truth。

与模型和数据团队协作,把结构问题转化为模型能力定义、数据需求和评测方法,判断哪些方向真正具有科学价值。

【你应该具备】

博士学位或在读博士,方向包括结构生物学、计算结构生物学等。

能独立分析蛋白质及大分子复合物结构,理解生物学组装、结合界面、构象异质性、柔性区域、突变影响和结构功能关系。

使用过 AlphaFold、Protenix 等结构预测模型,理解 pLDDT、PAE、ipTM 等指标的适用边界,能够结合实验结构、序列、生化证据和文献判断预测结果。

熟悉 PDB/mmCIF、EMDB 等结构数据,以及 PyMOL、ChimeraX 或其他结构分析工具。

具备 Python、Linux 和基础脚本能力,能将结构分析整理为可复现流程,并与模型和数据团队有效协作。

【加分项】

具备实验结构生物学的 first-hand 经验。完整参与过冷冻电镜、晶体学或其他结构解析项目,理解从样品和原始数据到三维结构、原子模型及机制结论的证据链。

做过疾病突变解释、药物靶点机制、候选分子优先级排序、抗体工程或蛋白设计项目,并与实验团队共同验证过预测。

有结构模型评测、Benchmark、训练数据构建、模型错误分析或 LLM / Agent workflow 经验。

有高质量论文、开源工具或其他可验证的研究产出。

【你不会喜欢这个职位如果你】

只愿意研究单个结构体系,不愿把结构判断转化为通用的模型反馈、评测方法或可复用 workflow。

仅以单一指标(例如 pLDDT、PAE、ipTM、RMSD)直接当作结构或机制正确性的结论。

不愿反复回到原始文献、序列和对照结构中 cross-check,或不愿推翻自己的初版解释。

不关心这些分析是否真正改变了模型判断或科学决策。
生物医药行业的朋友联系我,电话/微信:13564288425
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