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Emerald Cloud Lab

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Emerald Cloud Lab

Etiquetas

Laboratorio en la nube Ciencias de la vida Orquestación de IA Automatización Biotecnología

Integraciones

  • Vertex AI
  • SiLA 2
  • AnIML
  • API RESTful
  • Conectores estándar LIMS/ELN

Detalles de precios

  • Las tarifas incluyen una suscripción plana a la plataforma y costes variables basados en horas de instrumento específicas, ciclos de computación y uso de consumibles.

Características

  • Ingeniería de protocolos asistida por IA mediante Constellation AI
  • Lenguaje de Laboratorio Simbólico (SLL) con más de 500 primitivas funcionales
  • Repositorio de datos basado en grafos para la persistencia de metadatos contextuales
  • Soporte de optimización bayesiana en bucle cerrado mediante la API de ECL
  • Flota de instrumentación multimodal (más de 200 tipos de dispositivos)
  • Intercambio de datos compatible con SiLA 2 y AnIML

Descripción

Emerald Cloud Lab: Abstracción SLL y Revisión de Constellation AI

Emerald Cloud Lab (ECL) funciona como un entorno de laboratorio remoto integral donde los flujos de trabajo científicos se digitalizan a través de una capa de abstracción propietaria. Para 2026, la plataforma ha evolucionado desde una simple ejecución remota hasta un ecosistema de investigación asistido por IA completamente integrado, impulsado principalmente por la interfaz Constellation AI y el Lenguaje de Laboratorio Simbólico (SLL) 📑.

SLL: Programación Funcional para Ciencias de la Vida

El núcleo de ECL es el Lenguaje de Laboratorio Simbólico (SLL), que representa todas las operaciones de laboratorio como objetos computables. Esto garantiza que cada experimento quede definido por un registro digital completo y reproducible 📑.

  • Abstracción de Protocolos: SLL abstrae más de 200 tipos de instrumentos en un único plano de comando y control, permitiendo el diseño de experimentos complejos y multi-paso sin intervención manual 📑.
  • Constellation AI: Una interfaz generativa integrada que traduce la intención científica en lenguaje natural a código SLL válido. Este sistema utiliza modelos avanzados de razonamiento (clase GPT-5/o1) para garantizar la validez sintáctica y científica de los protocolos 📑.
  • Optimización Bayesiana en Bucle Cerrado: La plataforma admite el ajuste de parámetros en tiempo real mediante API, permitiendo que modelos de ML externos impulsen la experimentación iterativa basándose en flujos de datos en vivo 📑.

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Infraestructura y Orquestación de Hardware

ECL gestiona una flota centralizada de hardware mediante un motor de orquestación sofisticado que maneja la contención de recursos y la programación para la ejecución asíncrona de protocolos 🧠.

  • Centro de Datos de ECL: Un repositorio de datos especializado basado en grafos que almacena los resultados experimentales junto con el contexto ambiental completo (por ejemplo, temperatura ambiente, humedad, versiones de firmware de los instrumentos) 📑.
  • Conectividad Estandarizada: La arquitectura mantiene compatibilidad con los estándares SiLA 2 y AnIML para garantizar un intercambio de datos fluido entre la nube de ECL y los entornos locales de LIMS/ELN 📑.
  • Soberanía de PI: Los datos se procesan en entornos de ejecución aislados; sin embargo, los protocolos específicos de particionamiento a nivel de hardware siguen siendo propietarios 🌑.

Directrices de Evaluación

Los evaluadores técnicos deben realizar pruebas de estrés en el compilador de Constellation AI para verificar la precisión de la generación de SLL en ensayos biológicos no estándar y multi-paso. Es crítico revisar la latencia de la API de Bucle Cerrado para experimentos que requieren intervalos de decisión inferiores al minuto. Las organizaciones también deben verificar la compatibilidad a largo plazo del archivo de metadatos basados en grafos dentro de sus lagos de datos existentes 📑.

Historial de versiones

v4.0 Year-End 2025-12-20

Lanzamiento de Protocolos Generativos. Diseño de experimentos basado en IA que permite la generación de código SLL a partir de lenguaje natural.

v3.5 CMU Node 2025-08-10

Lanzamiento oficial del nodo CMU Cloud Lab. Integración de sistemas de gestión de laboratorio autónomos (ALMS) para investigación académica.

v3.0 2025-02-18

Integración completa de citometría de flujo. Panel de análisis de datos avanzado y acceso a la API para la integración de software de terceros.

2024 Update - Fall 2024-09-05

Introducción de un nuevo módulo para experimentos de edición genética CRISPR. Herramientas de colaboración remota mejoradas para equipos distribuidos.

v2.0 2024-01-25

Integración de sistemas automatizados de manejo de líquidos. Análisis de imágenes mejorado con algoritmos de ML para el conteo y morfología de células.

v1.5 2023-03-15

Revisión importante de la plataforma. Funcionalidad básica para el control remoto de equipos de cultivo celular (incubadoras, microscopios). Biblioteca de protocolos ampliada.

v1.0 2019-03

Disponibilidad comercial completa. Soporte para más de 100 tipos de instrumentación científica, incluidos RMN, HPLC y lectores de placas.

Early Access 2014-06

Lanzamiento beta del primer laboratorio de ciencias de la vida basado en la nube. Introducción del Symbolic Lab Language (SLL) para la codificación remota de protocolos.

Ventajas y desventajas de la herramienta

Ventajas

  • Control remoto
  • Recopilación automatizada
  • Resultados reproducibles

Desventajas

  • Requiere internet
  • Configuración compleja
  • Riesgos de seguridad
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