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Représentation visuelle du CardioKG. L'image a été modifiée à l'aide de l'IA afin de lui donner la forme d'un cœur.

Représentation visuelle du CardioKG. L'image a été modifiée à l'aide de l'IA pour lui donner la forme d'un cœur, mais elle est basée sur un réseau réel. Crédit : MRC Laboratory of Medical Sciences (Crédit : MRC Laboratory of Medical Sciences)

Un outil piloté par l’IA pourrait accélérer la découverte de médicaments contre les maladies cardiaques

par La rédaction
9 janvier 2026
en Environnement, Santé

Les graphes de connaissances sont un outil puissant pour rassembler les informations provenant des bases de données biologiques et lier ce qui est déjà connu sur les gènes, les maladies, les traitements, les voies moléculaires et les symptômes dans un réseau structuré. Jusqu’à présent, ils manquaient d’informations détaillées, au niveau individuel, sur l’apparence et le fonctionnement réel de l’organe affecté.

Les dernières recherches, dirigées par le chercheur postdoctoral Dr Khaled Rjoob et le chef de groupe, le professeur Declan O’Regan, du Groupe d’imagerie cardiaque computationnelle au Laboratoire des sciences médicales du MRC, ont fait progresser cette technologie en ajoutant pour la première fois des données d’imagerie à un graphe de connaissances. CardioKG offre une vue détaillée de la structure et de la fonction du cœur, ce qui améliore considérablement la précision de la prédiction des gènes liés aux maladies et de la possibilité que des médicaments existants puissent les traiter.

Capturer la variation cardiaque

Pour construire CardioKG, l’équipe a utilisé des données d’imagerie cardiaque de 4 280 participants de la UK Biobank atteints de fibrillation auriculaire, d’insuffisance cardiaque ou de crise cardiaque, ainsi que de 5 304 participants sains, capturant ainsi la variation de la structure et de la fonction du cœur. Au total, plus de 200 000 caractéristiques basées sur l’image ont été générées et utilisées pour entraîner le modèle. L’équipe les a intégrées à des données provenant de 18 bases de données biologiques diverses et a utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour prédire les associations gènes-maladies et les opportunités de repositionnement de médicaments.

« L’un des avantages des graphes de connaissances est qu’ils intègrent des informations sur les gènes, les médicaments et les maladies », explique Declan, « cela signifie que vous avez plus de pouvoir pour faire des découvertes sur de nouvelles thérapies. Nous avons constaté que l’inclusion de l’imagerie cardiaque dans le graphe a transformé la façon dont les nouveaux gènes et médicaments peuvent être identifiés. »

Prédire de nouvelles opportunités médicamenteuses

Le modèle a identifié une liste de nouveaux gènes associés à des maladies et a prédit deux médicaments pour traiter les affections cardiaques ; le méthotrexate, un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde, pourrait améliorer l’insuffisance cardiaque, et les gliptines, utilisées pour traiter le diabète, pourraient être bénéfiques contre la fibrillation auriculaire. L’équipe a également fait une découverte surprenante : la caféine, qui rend le cœur plus excitable, a un effet protecteur chez les patients atteints de fibrillation auriculaire et ayant un pouls irrégulier et rapide.

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« Ce qui est passionnant, c’est qu’il existe d’autres études récentes dans le domaine qui confirment nos résultats préliminaires », ajoute-t-il, « cela souligne l’énorme potentiel des graphes de connaissances pour découvrir des médicaments existants qui pourraient être repositionnés comme nouveaux traitements. »

Étendre la technologie à d’autres organes

CardioKG offre une technologie de preuve de concept qui peut s’étendre bien au-delà du cœur. Les chercheurs pourraient désormais développer des graphes de connaissances intégrant des données d’imagerie chaque fois qu’une imagerie d’organe existe, ce qui signifie que la même approche pourrait être appliquée aux scanners cérébraux, à l’imagerie de la graisse corporelle, ou à d’autres organes et tissus pour explorer de nouvelles possibilités thérapeutiques dans des domaines tels que la démence ou l’obésité.

La capacité de ces graphes de connaissances à générer avec précision et rapidité des listes de gènes à haute priorité pour une série de maladies fournirait aux entreprises pharmaceutiques un point de départ précieux en mettant en lumière des cibles biologiques qu’elles peuvent explorer, valider et potentiellement développer en nouvelles thérapies bien plus efficacement que les méthodes de découverte traditionnelles.

« En nous appuyant sur ce travail, nous étendrons le graphe de connaissances en un cadre dynamique centré sur le patient qui capture les trajectoires réelles des maladies », précise Khaled, « Cela ouvrira de nouvelles possibilités pour un traitement personnalisé et la prédiction du moment où les maladies sont susceptibles de se développer. »

Article : A multi-modal vision knowledge graph of cardiovascular disease – Journal : Nature

Source : MRC

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Tags: coeurgrapheiaimagerie
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Knowledge graphs are a powerful tool for bringing together information from biological databases and linking what is already known about genes, diseases, treatments, molecular pathways and symptoms in a structured network. Until now, they have lacked detailed, individual-level information about how the affected organ actually looks and functions.

The latest research, led by postdoctoral researcher Dr Khaled Rjoob and group leader Professor Declan O’Regan from the Computational Cardiac Imaging Group at the MRC Laboratory of Medical Sciences, has advanced this technology by adding imaging data to a knowledge graph for the first time. CardioKG provides a detailed view of the heart’s structure and function which dramatically improves the accuracy of predicting which genes are linked to disease and whether existing drugs could treat them. 

Capturing heart variation  

To build CardioKG, the team used heart-imaging data from 4,280 UK Biobank participants with atrial fibrillation, heart failure or heart attack, plus 5,304 healthy participants, capturing variation in the structure and function of the heart. In total, over 200,000 image-based traits were generated and used to train the model. The team integrated these with data from 18 diverse biological databases and used artificial intelligence (AI) to predict gene-disease associations and opportunities for drug repurposing.  

“One of the advantages of knowledge graphs is that they integrate information about genes, drugs and diseases,” says Declan, “this means you have more power to make discoveries about new therapies. We found that including heart imaging in the graph transformed how well new genes and drugs could be identified.” 

Predicting new drug opportunities 

The model identified a list of new disease-associated genes and predicted two drugs to treat heart conditions; methotrexate, a rheumatoid arthritis drug, could improve heart failure and gliptins, to treat diabetes, could be beneficial for atrial fibrillation. The team also made a surprising discovery that caffeine, which makes the heart more excitable, has a protective effect in patients with atrial fibrillation who have an irregular and fast pulse. 

“What’s exciting is there are other recent studies in the field which support our preliminary findings,” says Declan, “this highlights the huge potential of knowledge graphs in uncovering existing drugs that might be repurposed as new treatments.” 

Extending the technology to other organs 

CardioKG provides a proof-of-concept technology that can extend far beyond the heart. Researchers could now develop knowledge graphs that integrate imaging data wherever organ imaging exists, meaning the same approach could be applied to brain scans, to body-fat imaging, or to other organs and tissues to explore new therapeutic possibilities in areas such as dementia or obesity. 

The ability of these knowledge graphs to accurately and rapidly generate lists of high-priority genes for a range of diseases would provide pharmaceutical companies with a valuable starting point by highlighting biological targets they can explore, validate and potentially develop into new therapies far more efficiently than traditional discovery methods. 

“Building on this work, we will extend the knowledge graph into a dynamic, patient-centred framework that captures real disease trajectories,” says Khaled, “This will open new possibilities for personalised treatment and predicting when diseases are likely to develop.” 

This study was supported by the Medical Research Council, the British Heart Foundation, Bayer AG, and the National Institute for Health and Care Research (NIHR) Imperial College Biomedical Research Centre.   

Alongside his role at the LMS, Declan is a British Heart Foundation Professor of Cardiovascular AI and Clinical Theme Lead for the British Heart Foundation Centre of Research Excellence within Imperial’s National Heart and Lung Institute. 

Journal

Nature

Article Title

A multi-modal vision knowledge graph of cardiovascular disease

Article Publication Date

29-Dec-2025

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