인터뷰
에테르의 창립자이자 CEO 파블레 예레미치 – 인터뷰 시리즈

파블레 예레미치, 에테르의 창립자이자 CEO는, 고급 연구를 실제 산업적 영향을 미치는 것으로 전환하는 과학자-기업가입니다. 생물분자 공학을 배경으로 합성 생물학 및 분자 원형 연구를 통해 에테르를 설립하여 AI 주도 발견과 물리적, 시장 준비된 결과 사이의 간격을 메웠습니다. 그의 연구는 전통적인 화학 및 제조가 해결하기 어려웠던 문제에 기계 학습과 자동화를 적용하는 것을 중심으로 합니다.
에테르는 독자적인 AI 모델과 고처리 로봇을 결합하여 새로운 단백질을 설계하는 바이오 기술 회사입니다. 이러한 단백질은 더 강하고 가벼운 재료를 가능하게 하며, 환경 오염 물질을 분해하고, 중요한 광물을 추출하며, 더 지속 가능한 제조 공정을 지원하는 분자 기계로 작동합니다. 주요 투자자에 의해 지원되고 상업화로 빠르게 이동하고 있는 에테르의 목표는 주요 부문을 재산업화하고, 느리고 자본 집약적인 화학 공정을 정밀하고 확장 가능하며 환경적으로 효율적인 생물학적 대안으로 대체하는 것입니다.
私の 동기는 rất 어린 시절에 형성되었습니다. 미국과 유고슬라비아에서 일부 시간을 보낸 두 개의 매우 다른 세계에서 자랐습니다. 미국의 좋은 대학 마을이 세계의 모든 부분에서 현실이 아니라는 것을 깨달았고, 더 많은 풍부함, 경제적 자유, 그리고 상승 이동성을 창조하는 방법을 찾으려고 노력했습니다. 10살 때 나는 나노 기술에 대한 책을 읽었고, 이 기술이 해결책이 될 수 있다는 생각이 들었습니다.
중학교와 고등학교 때, UC 데이비스의 교수는 나에게 자신의 합성 생물학 연구를 하도록 허락해 주었습니다. 그 연구를 통해 단백질이 실제로 기능하는 나노 규모의 기계라는 것을 깨달았습니다. 에테르의 아이디어는 여기서 시작되었습니다. 만약 우리는 단백질 기반의 건물 블록으로 나노 규모의 기계를 매우 잘 만들 수 있다면, 어떤 놀라운 제품을 만들 수 있을까요? 풍부한 미래를 만들 수 있을까요? 그것이 오늘날 에테르의 임무입니다.
이 분야에 익숙하지 않은 독자들을 위해, 단백질 기능 모델을 어떻게 설명하시겠습니까? 그리고 왜 그것은 단백질 공학에서 새로운 패러다임을 나타내는가?
높은 수준에서, 우리의 단백질 기능 모델은 단백질의 기능을 설계에 매핑할 수 있습니다. 그러나 나노 규모 수준에서 통계적인 특성으로 인해 하나의 단백질이 여러 가지 기능을 가질 수 있습니다.
우리의 단백질 기능 모델을 구동하고 산업에서 고유한 것으로 만드는 것은 우리가巨大한 패널의 단백질을巨大한 패널의 다른 기능과 동시에 테스트하는 데이터 세트 또는 색인을 생성하는 능력입니다. 이를 통해 각 단백질의 특정 기능을 식별하고, 원하는 기능을 수행하도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 우리는 단백질 X가 독성을 분해하고 단백질 Y가 금에 결합하도록 하려면, 원하는 기능을 수행하도록 할 수 있습니다.
AI 설계 단백질이 실험실 개념에서 상업적 산업 솔루션으로 실제로 이동할 수 있다는 것을 언제 깨달았나요?
에테르의 초반에 저에게 물었으면, 저는 가장 중요한 일은 이 새로운 단백질 시스템을 엔지니어링하는 것이라고 말했을 것입니다. 그러나 우리는 의도적으로 결정하여 단백질을 엔지니어링하는 것뿐만 아니라 최종 제품을 생성하기 위해 수직적으로 통합하기로 했습니다. 그래서 우리는 노력을 기울였고, 오늘날 우리는 놀라운 제품 설계, 우리의 능력의 규모, 그리고 시장에 있는 영향적인 제품의 이점을 누리고 있습니다.
AI 설계 단백질이 전통적인 화학 제조 접근법보다 속도, 효율성 또는 확장성에서 우수한 이유는 무엇인가?
우리의 AI 설계 단백질 프로세스는 대규모 화학 공장의 정밀도와 정교함을 제공하지만, 크기는 훨씬 작습니다. 따라서 우리는 새로운 제품을 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 지속 가능하게 만들 수 있습니다.
단백질은 특이성을 제공합니다.它们는 나노 기계로 작동하며, 精密하게 구축하거나, 결합하거나, 분해합니다. 이것은 효율성을 높입니다. AI를 사용하여 chúng을 더 좋게 설계할 수 있습니다. 우리는 특정 반응을 촉진하는 단백질을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 모노머를 더 빠른 속도로 함께 연결하여 결합합니다.
방위, 항공 우주, 또는 광물 추출과 같은 요구 사항이 높은 실제 환경에서 신속하게 설계된 단백질이 신뢰성 있게 작동할 것이라는 것을 어떻게 테스트하고 검증합니까?
우리는 벤치 규모의 촉매 반응기에서 광범위한 내부 프로토 타이핑을 통해 실제 환경에서 단백질 기능을 테스트하고 검증합니다. 우리는 관련 성능 매개 변수를 평가합니다. 예를 들어, 디스프로슘에 대한 선택성, 테르븀에 대한 선택성, 최선의 후보를 선정하여 파일럿 테스트 및 이후에 확대합니다.
현재 적용 분야 중에서, 고급 재료에서 환경 복원까지, 어느 분야가 먼저 확대될 것으로 예상하시며, 이유는 무엇인가?
우리는 최근 1,500만 달러를 투자하여 초재료 및 초 3D와 같은 첫 상업 제품을 확대했습니다. 이 제품은 산업 표준보다 10배 빠르고 2배 더 강합니다. 방위 무인 항공기 및 항공 우주 산업의 복잡한 부품에 사용됩니다. 현재 두 분야에서 가장 많은 수요를 보이고 있습니다.
지속 가능한 제조를 가능하게 하거나, 환경 오염 물질을 분해하거나, 이산화탄소를 포획하는 등 환경적 이점을 어떻게 평가합니까?
우리는 환경적 이점을 평가하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어, 지속 가능한 제조를 가능하게 하는 경우, 우리의 프로세스와 전통적인 화학 루트를 비교하여 유해 화학 물질과 에너지 사용의 차이를 평가합니다.
상업화를 더 깊이 이동함에 따라, 제품과 산업적 초점이 어떻게 발전할 것으로 보십니까?
우리의 목표는 분자 수준에서부터 킬로톤 수준의 놀라운 제품을 만드는 모든 것을 최종적으로 수직적으로 통합하는 것입니다.
5년 후, 에테르는 어떤 진전을 이루기를希望합니까? 그리고 올바른軌道에 있는지 나타내는 里程碑은 무엇입니까?
5년 후, 우리는 에테르가 창조하는 분자 조립기를 기반으로 하는 훨씬 더 저렴하고 효과적인 제조 기술을 통해 미국을 재산업화하는 기반을 구축하기를 희망합니다.
이번 인터뷰에 감사드립니다. 더 많은 정보를 원하는 독자는 에테르를 방문하십시오.












