對于AI的應用場景,市場此前的關注點集中在游戲、傳媒、電商、智能家電等領域,而生物醫藥領域其實也是AI應用落地的重要場景,那么當前AI制藥的商業模式有哪些?制約其大規模落地的因素又有哪些呢?
百度以第一完成單位在《Nature》正刊發表論文
(資料圖片僅供參考)
北京時間5月2日凌晨,國際頂級學術期刊《Nature》正刊發表了百度與合作單位在生物計算領域的研究成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》,提出mRNA序列優化算法LinearDesign。
這是中國科技企業首次以第一完成單位的身份在《Nature》雜志發表論文。鑒于論文對生物醫學領域的重要性,Nature雜志在正式排版之前先將預覽版快車道上線 (accelerated article preview),這也是AI應用于mRNA領域的首篇CNS主刊論文。
而百度的這一成果也再一次驗證了AI在生物制藥領域的巨大應用潛力,那么所謂的AI制藥是什么呢?
AI 制藥內涵豐富,主要包括:數字生物學、計算機藥物發現、實驗室自動化、AI 輔助臨床試驗等。整體而言 AI 技術在制藥領域的應用價值主要體現在縮短試驗周期、節省成本、促進新事物發現、提升試驗成功概率等。
具體來看,人工智能在醫藥領域的應用前景主要體現在三個方面。一是人工智能可以大幅降低藥物研發成本。創新藥物的研發通常需要花費數十億美元,大量的資金被用于臨床試驗,人工智能的應用可以模擬篩選和分析大量樣本數據,通過智能化模擬試驗降低成本。二是人工智能可以縮短藥品研發周期,實現從靶點發現到臨床試驗的藥物研發全流程優化,明顯提升藥物研發效率。三是人工智能可以借助機器強大的計算能力,實現傳統方法難以實現的成績。
根據英偉達公開資料,使用 AI 技術可使藥物早期發現所需時間縮短至 1/3 倍,成本節省至 1/200 倍。
AI制藥商業模式有哪些
而對于所有的新興行業來說,商業化是必須要走的一步。那么當下,AI制藥的商業模式又有哪些呢?
目前AI制藥企業的商業模式主要分為三種,即AI SaaS軟件服務、AI+CRO及AI+Biotech。據藥智局及蛋殼研究院統計,2022年國內AI制藥公司中,31%的公司選擇兼容其中兩種商業模式,只有8%選擇僅AI SaaS的商業模式。
導致這一現象的主要原因是AI SaaS業務的收入規模過低。據了解,目前AI SaaS市場份額最高的薛定諤(80%左右),2022年上半年軟件業務收入約為0.63億美元。有業內人士透露,一般企業軟件授權費一年能達到幾百萬美元就已相當可觀,相對于藥物研發獲得的動輒千萬甚至上億美元的收益,可以說是不值一提。
基于AI技術在臨床前研究領域的巨大應用潛力,不少企業選擇了AI+CRO模式,不過有分析指出,隨著藥明等CXO龍頭開始積極布局AI技術平臺,AI+CRO模式未來競爭可能加劇,因為傳統CRO企業無論是實驗數據還是資金等都更具優勢,中小型AI+CRO企業或將面臨挑戰。
從行業上下游來看,AI醫療產業主要包括上游基礎層,中游技術層,下游應用層。行業巨頭偏向基礎層,在算力等領域已呈寡頭局面,技術壁壘較高,具有高投入高收益特點,市場格局較為穩固;
在技術層中,基于深度學習的計算機視覺發展快,目前各大科技企業與物聯網巨頭已基本完成布局;應用層可觸達全醫療服務場景,為當前大量互聯網醫療與傳統醫療公司涌入的賽道。
AI制藥仍有不少困難
盡管市場前景廣闊,但在實際應用中,AI制藥仍存在不少挑戰。
4月27日,在亞馬遜云科技醫療與生命科學行業峰會上,亞馬遜云科技大中華區戰略業務發展部總經理顧凡指出,通過長期生物制藥、基因測序和醫療保健領域的客戶需求,發現行業內存在三大共同挑戰:數據挑戰、算力挑戰及解決方案挑戰。
在數據方面,在藥物發現領域,科學家需要在10的60次方已知化合物里找到可能成藥的化合物,若科學家通過現實試驗進行分析,可能窮極一生也無法篩選完這些化合物。
數據的爆炸式增長帶來兩個挑戰。第一是數據的存儲,而且是更高性價比的存儲。第二是數據快速自動化分析,否則數據本身并不會對于業務有任何幫助。
在算力方面,盡管我國目前在算力規模上已具優勢,但仍面臨著算力的高質量供給和普惠服務問題。業內人士介紹稱,我國的算力結構有待優化,自創資源不足,而且算力分布不均衡,算力的獲取門檻比較高。
在創新解決方案上,用戶不僅需要云服務,還需要更多的解決方案,尤其是符合行業要求、符合客戶需求的即開即用的解決方案,而不是客戶從頭去構建。
此外,一款新藥是否成功最終還是需要通過上市銷售來驗證,而AI制藥雖然想象空間巨大,但到目前為止尚未有AI技術輔助研發的藥物實現上市。
據統計,81個進入臨床階段的AI藥物中,多數也處于臨床早期,僅有極個別藥物進入臨床II期研發階段。
展望未來,光大證券3月30日研報表示,據量子位智庫預測,鑒于目前絕大多數臨床階段管線處于臨床一期,2023-2024年將出現跨越“死亡之谷”的臨床管線,進一步證明AI技術對新藥研發產業的顛覆性。
2026年,預估將會出現首個上市的AI驅動藥物,AI制藥行業的經濟價值因此得到驗證,政策、產業、消費市場對于AI驅動藥物的態度及相關舉措也將清晰,行業逐漸定型。與此同時,現有的管線及后續發展較快的管線,將大批進入臨床,AI制藥的技術價值將得到規模化驗證。
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