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pharma-ai制药公司

Agent Skill

pharma-ai 用于辅助 Python 项目开发、测试和数据处理,适合在 OpenClaw 中需要阅读 Python 代码、运行测试或整理脚本流程时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

8,578

周安装

347

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

2,693
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:pharma-ai(制药公司)
来源仓库:https://github.com/xxxrobot/pharma-ai
安装命令:
openclaw skills install pharma-ai
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install pharma-ai

简介

基于 RDKit 与 scikit-learn 提供分子毒性预测与 ADMET 评估。

  • 支持 hERG 心脏毒性、肝毒性与 Ames 致突变性分析。
  • 适用于药物发现早期的候选化合物筛选阶段。
  • 安装命令:openclaw skills install pharma-ai,适用于 OpenClaw。
  • 输入 SMILES 字符串即可获得快速性质估算结果。

SKILL.md

name
pharma-ai
description
|
Supports
SMILES输入, CSV批量处理, 实时预测

PharmaAI Skill

智能药物发现工作流,整合数据增强、分子性质预测、毒性预测、ADMET预测和虚拟筛选。

核心功能

1. 分子毒性预测

  • hERG心脏毒性: 预测QT间期延长风险 (ROC-AUC 0.852)
  • 肝毒性: 预测肝损伤风险
  • Ames致突变性: 预测基因突变风险

2. ADMET性质预测

  • 溶解度: 水溶性等级预测
  • 代谢稳定性: 半衰期预测
  • CYP450抑制: 药物相互作用风险

3. 虚拟筛选

  • 综合评分系统
  • Top N候选筛选
  • 分子结构可视化

使用方式

预测单个分子

import { predictMolecule } from './src/commands/predict';

const result = await predictMolecule('CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O');
console.log(result);
// {
//   smiles: 'CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O',
//   hERG: { risk: 'Low', probability: 0.05 },
//   hepatotoxicity: { risk: 'Low', probability: 0.10 },
//   ames: { risk: 'Low', probability: 0.05 },
//   overall: 'Safe'
// }

批量预测

import { batchPredict } from './src/commands/predict';

const results = await batchPredict([
  'CCO',
  'CC(C)O',
  'c1ccccc1'
]);

虚拟筛选

import { virtualScreen } from './src/commands/screen';

const topCandidates = await virtualScreen('molecules.csv', 10);

模型性能

模型ROC-AUC描述
hERG0.852心脏毒性预测
肝毒性1.000肝损伤预测
Ames1.000致突变性预测

技术架构

User Request
    ↓
OpenClaw Agent
    ↓
pharma-ai Skill (Node.js)
    ↓ [Python Bridge]
Python Core (RDKit + scikit-learn)
    ↓
Return Result
  • Node.js层: Skill接口、命令处理、结果格式化
  • Python层: RDKit化学计算、ML模型推理

依赖

  • Node.js: onnxruntime-node (可选ONNX模型)
  • Python: rdkit, scikit-learn, pandas, numpy

参考文档

  • 详细使用说明: references/manual.md
  • 开发路线图: references/roadmap.md

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

92.58%
按下载量换算2,493

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

可疑

Static analysis

可疑

权限和风险

只读

该 Skill 主要提供规则、说明或参考内容,本身偏只读;真正读写文件、联网或执行命令仍取决于宿主 Agent 的任务。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。来源安全扫描存在 warning/failed 结果,不能写成本站确认安全。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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