曾经基因测序和分析,普通人只能浅尝辄止,但今天你靠电脑就可以解读在99% 相同的基因背后,你和他人的区别是什么?AI 能从30 亿个基因碱基对中分辨这些。同样,你也可以上传十年的体检数据和手表数据,结合你的日历与照片,这里面包含了更多信号:哪些信号代表疲惫?体检中持续报警的指标,是不是和遗传有关?
段誉往 Mac mini 上摞了两个风扇,三天三夜没关。74 个 GB 的 FASTQ 文件从华大服务器上拖下来,Claude 做的 planning,Codex 跑执行——比对、投票、压缩成 172 兆、461 万处跟标准基因组不一样的点位。一个人的基因数据,全部本地化。
觉得这事太硬核对吧?Nixon 那半边门槛低得多。Apple Watch 的数据用 50 块钱的第三方 APP 导出,加飞书日历,加一个叫 Looki 的 AI 相机——全部丢给 agent。一小时出报告。深度睡眠四年翻了三倍、喝啤酒第二天静息心率涨 13%、主持的会身体轻松,参加的会越听越累——全是数据告诉你的。
本期嘉宾段誉,运动健康领域投资人、生物骇客、脑放电波老朋友。这是他第四次上节目,每次身份都不一样。跟他聊了整整一个小时——从厨房里的纳米孔测序仪,到你手表的 100 多项数据怎么用 AI 一次全解读。
74GB 基因数据,怎么从测序到本地的
只要愿意放弃隐私,就有更多 insight。——段誉
起点是一个瑞典老哥在自家厨房用纳米孔测序仪(三代长读数)完成全基因组测序,再用 Mac mini 本地分析。段誉被震撼了,但他的厨房放不下那台几万美金的仪器。他问 Claude 有没有替代方案——国内华大 WGS(全基因组测序)官方价 6999,1 万以内搞定。
跟 23andMe 那种「基因卡」(300 元查两三百个网红点位)完全不同。WGS 是 30 亿个碱基对全测,同一个点位测 46 次再投票。吐 4-5 口唾液寄走,10 天出报告。华大给的报告 300 多页——重点是药物敏感性,几百种药的代谢能力一目了然。
段誉要的不是报告,是原始数据。「以后人类对基因有任何新认知,我自己跑一下就行。」华大客服口头答应给 FASTA 文件,然后就没下文了。他让 Claude 写了封维权邮件,抄送投资者关系部和董秘——第二天 QQ 邮箱收到下载链接。74GB 一个文件,传了两三个小时。
为什么要原始数据?因为今天不懂的,明天可能懂
Claude 先做 planning——列出七八步流程、每步耗时、把重的任务放晚上跑、交互的留早上问。生成的 sh 文件甩给 Codex,Mac mini 加两个风扇连跑三天。从 FASTQ 碎片→比对标准基因组→40 多次投票纠错→压缩成 172MB 的 VCF 文件——461 万处变异。「这个 172 兆的文件,就是我之所以是我。」
接下来最重要的一步:用 dbNSFP 词典做注释。这本词典 47GB——全球科学家把已知的基因变异解读汇总在一起,相当于「基因界的维基百科」。拿自己 172 兆的数据去比对 47GB 的词典,十几分钟出结果。段誉还跑了一个更前沿的工具——AlphaGenome,专门预测非编码区(占 90% 的不翻译成蛋白质的部分)的变异含义。
他把分析结果做了个网站——geneduanzhang.com,大家都能上去看(当然只放了不敏感的部分)。「这是我个人隐私最底层的让度。」Thomas:「我觉得你这是对个人隐私最底层的让度啊。」
先天的基线——为什么你健身那么猛还有脂肪肝
AlphaGenome 跑完后排名第一的发现:胰腺表达变异程度最高。段誉确实糖耐受有受损。脂肪肝的高风险基因位点——他是高风险纯合,也确实有轻度脂肪肝。但这个人一周三次 HIIT 还能完赛。Nixon 去年调了下饮食,脂肪肝就没了——「我和段誉在脂肪肝这件事上的基线显然不一样。」
酒精相关基因也被翻出来:乙醛脱氢酶代谢能力强、酒精成瘾基因表达也高——所以他爱精酿。反过来,戴了四五年的 WHOOP 数据每一次都印证:喝完第二天 HRV 全红。「基因让你爱喝,数据告诉你喝完身体是真扛不住。三个不同维度。」
Thomas 的总结:「很多健康指标都有一个 range,为什么有人 16 有人 32?可能就是基因表达决定基线。后天做到极致了,先天就是那个变量。你用一个看起来不健康的糖耐指标,用健康的生活方式——也许这个指标对你就是健康的。」
Apple Watch 里藏着 100 多项数据,从来没被一起解读过
Nixon 让 DeepSeek 写了个 iPhone 快捷方式自动导出健康数据——折腾一晚上没跑通,原因是 iOS 快捷方式的版本兼容性和文件大小限制太坑。后来在美区 App Store 搜「export health」——一堆 APP 干这个事。选了一款能导出 100 多项数据还支持自动同步到 iCloud 的。
从 2021 年开始戴 Apple Watch,所有数据——加 2017 年至今的体检报告——全喂给 agent。三个发现。第一,胆固醇连年高,今年颈动脉斑块第一次出现。agent 的判断:「你一年 150 次运动的习惯非常好,但血脂一直高水位——遗传因素。」直接建议吃他汀。第二,最大摄氧量跟年度运动次数完美对应——2022 年骑自行车通勤,371 次运动,代谢指标全线最佳。第三,深度睡眠四年翻三倍:从十几二十分钟涨到一小时——床品升级加控卧室温度,数据给了正反馈。
最有意思的部分:他搭了一条自动化链路。健康数据每隔 5 小时自动同步到 iCloud→Mac 上的 agent 定时读取→同时读飞书日历(知道今天什么会)→加上 Looki AI 相机的行为标签(见了谁、吃了什么、玩了多久手机)。每天出报告。
啤酒实验——数据把你原来「好像不太对」变成确凿的证据
有天中午 Nixon 特别想喝啤酒,提前在日历上写了「煎牛肉配啤酒」。agent 读完全部数据后告诉他:前一天中午喝的酒→当晚睡眠清醒次数多了三四次→第二天静息心率升高、HRV 降低→典型的恢复日。就这一个数据点,把「我可能酒精代谢不太好」的模糊感觉锤成了事实。
会议的生理信号更微妙。agent 自己发现了规律:周会、进展会在身体上就是加压的——静息心率高两下,HRV 低一点。讨论会、脑暴会就轻松。「可能跟职业阶段有关——周会你不知道哪一秒 cue 到你,整个人不能完全走神也不能完全投入。」
他给了 agent 四个疲劳信号——喝可乐、喝咖啡、吃零食、长时间刷短视频。agent 回溯数据后锁定两次触发:一次是深夜航班落地后的第二天,一次是失眠那晚之后。「你的预测是正确的。咖啡、零食、长时间坐着玩手机——跟疲劳信号显著相关。」
血糖仪——力量训练时别喝宝矿力
段誉戴着 CGM(连续血糖监测仪)做力量训练,边练边喝宝矿力水特——手机开始震动报警。一看,血糖飙到 11.2。事后 agent 的分析:力量训练时肾上腺素本来就会推高血糖,宝矿力里除了电解质还有游离葡萄糖——两边一夹击,尖峰直冲。「现在只喝红牛或者外星人那种不含糖的,就只到 9 点多。」
「这就是之前没意识到的习惯,数据帮你修正。」Thomas 延伸:血糖波动不只是吃的问题。做 heavy 运动血糖升、紧张开会血糖也升。传统的血糖监测只管吃,但 AI 能把行为数据和生物数据放在一起看——你喝的这瓶运动饮料,是在什么运动状态下喝完的?
手搓一个个人健康数据库——目前缺的是什么
Thomas 复盘了 Nixon 这套 DIY 链路后总结:输入端和输出端都有障碍。输入——苹果生态的墙太厚,快捷方式文件大小受限、后台刷新默认关闭、100 多项数据每项要点四五下才能导出。输出——没有一家商业公司把 Apple Watch、血糖仪、行为数据合在一起做综合解释。
段誉的观察更尖锐。大家抢输入设备(手表、CGM、眼镜)、抢存储平台——但输出端才是真正的用户心智入口。他举了 WHOOP 的例子:「每周日早上弹一个 Weekly Report——哪些指标加分了、减分了,为什么衰老了零点几——给了我一个强烈的延迟满足。这是比实时数据更强的仪式感。以后谁要抢这个输出位,我愿意把 CGM 的数据给它。」
「大部分厂商只相信自己采集的数据,不做跨设备整合。但今天聊下来——打包一块看,给一个周度总结,这才是真正重要的。」
数据的情绪价值——量化让模糊的"不太得劲"变成可行动的证据
Nixon 的收尾回到体感:「我 10 年勤奋锻炼把静息心率降了 13%。一喝酒,涨回来了。这个冲击远大于任何科普文章。」数据把人原来「似有似无」的感觉变成真实的量化的东西——甚至跟你的开会习惯、你的代偿行为都有关系。
Thomas 补了谨慎的那面:「也有人在血糖仪上反而更焦虑了——本来吃点东西开开心心,看了数值啥也不敢吃了。不是所有人都适合做生物骇客。但如果你喜欢量化、喜欢验证和匹配——那这东西的价值是巨大的。」
段誉在节目最后透露:会把分析工具上传到 GitHub,做成一键运行的 skill。「大家测完序之后,一键完成分析。」工具链接和段誉的基因报告网站地址会放进 show notes。
人物:
段誉 - 生物骇客,Hyrox 和 Crossfit等运动爱好者,曾经在顺为、CPE、Xbotpark 投资多家硬科技、健康科技公司
托马斯白 - “脑放电波”主播,消费电子营销人,科技媒体特约作者
Nixon - ”脑放电波“主播,硬件产品经理,前媒体记者
剪辑制作:Jeff
参考:
基因分析 Skill:github.com
对于基因分析过程的一些详细解释
苹果健康数据定时导出工具:Auto Export(在美区 iOS App store 下载的,一年7 美元)
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节目中用到的音乐:来自monkeyman535的90's Rock Style,地址freesound.org;来自kjartan_abel的Berlin Town,地址freesound.org;基于 CC BY 4.0 DEED 使用。
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