来源:证券时报
媒体
2025-07-10 02:58:56
(原标题:近百亿美元流向AI制药 新药研发按下加速键)
“AI(人工智能)制药最大的优势是快,因为它加速了‘发现—验证—重新优化’的循环。”微芯生物研发总监潘德思在接受采访时如是说。
近期,AI制药因频繁的项目合作和投融资事件受到市场关注。证券时报记者从业内了解到,随着AI加速向医药行业渗透,创新药研发迎来里程碑式进步,AI制药的成果多点开花。与此同时,AI制药面临着商业化困境,解决还需时日。
AI制药领域大单频现
近期,AI制药领域的大额订单频现。6月11日,诺和诺德与AI制药公司Deep Apple Therapeutics达成8.12亿美元合作;6月12日,礼来与Juvena Therapeutics(美国AI制药公司)签署超过6.5亿美元的协议;6月13日,阿斯利康(AZ)与石药集团达成最高达53亿美元合作,利用石药集团的AI药物发现平台开发小分子候选药物。6月23日,国内AI制药龙头企业晶泰控股与DoveTree LLC(美国医药界的传奇创业者及投资人Gregory Verdine所设立的公司)签署数十亿美元管线授权合作意向书;同日,AI制药公司Formation Bio宣布其子公司已将口服双重JAK/SYK抑制剂gusacitinib授权给赛诺菲(Sanofi),合作金额最高达5.45亿欧元。短短不到一个月时间,近百亿美元流向AI制药行业,引发行业震动。
与国际合作热潮相呼应的是,国内药企间的合作也在加速。今年5月,翰宇药业与碳云智肽签署协议,计划联合开发多肽创新药物,碳云智肽利用人工智能联合多肽芯片筛选技术,成功筛选出GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂,作为最终的临床前候选化合物。
国内AI制药起步较晚,但近年来发展迅速。以近期达成的高额合作订单为例,一方面体现出AI制药商业化应用获得市场认可,跨国药企愿意花费真金白银投入;另一方面也体现了国内药企在AI制药领域的突破性进展,尤其是以石药集团为代表的传统药企在AI制药技术平台方面的领先优势。
关于AI制药的价值,皓元医药董事长兼总经理郑保富博士在接受采访时表示,AI通过靶点发现、分子设计、临床试验优化等全链条赋能,直击传统新药研发面临的周期长、投入大、成功率低的痛点,其技术价值得到广泛认可,并已跨过“讲概念”的初期阶段进入技术验证期。
“传统药物研发是一个设计—测试——优化的试错流程,AI技术大幅缩短了试错周期,提升了效率,这是一个方面。”潘德思在接受采访时表示。
潘德思进一步谈道,人工智能融合了人类智慧,其能力肯定强于个体,错误率略低于人类。AI不仅加速药物研发的试错过程,还可能提升每一轮循环的成功率,从而叠加提高整体成功率。目前,微芯生物在新药早期研发阶段,即从设想到发现临床前候选分子这一环节,部分项目通过AI技术缩短了研发时间,实现提速。
行业投融资活跃
AI制药曾在2023年受到资本热捧。在资本加持下,AI制药经过几年迭代和发展后,逐步从概念阶段走入技术验证阶段,典型特征是临床研究的成功率开始提升。根据波士顿咨询2024年发布的研究,AI生成的药物分子在I期临床试验中,成功率高达80%—90%,高于50%的历史平均水平。这一效率转变的核心在于AI对药物研发全流程的渗透。
新药研发是烧钱的项目,尤其是AI制药从技术到人才都需要高额投入,离不开资本市场的资金支持。随着行业积极成果逐步涌现,AI制药再次获得市场资金高度青睐。据医药魔方数据,2024年AI制药赛道融资事件超100起,融资总金额近55亿美元,较2023年增长约50%。
国内融资略显弱势,2024年前三季度19家AI制药公司完成融资,其中披露融资额的14家企业总融资额约2.63亿美元,仅相当于海外单笔大型融资的1/4。
2025年这一情况得到好转,英矽智能宣布完成约1.23亿美元的E轮融资,超额完成既定目标。这一融资事件不仅为英矽智能的发展注入了强大动力,也为整个AI制药赛道带来了新的活力与启示。
英矽智能的AI药物研发进度较快,其研发的Rentosertib(用于治疗特发性肺纤维化的候选药物)是全球第一个由AI主导发现的药物进入并完成Ⅱ期临床试验,也是目前进展最快的AI药物。6月3日,英矽智能发布了该药物在Ⅱa期临床试验的积极成果,成为AI制药领域的里程碑事件。
对于本轮融资回暖情况,正大天晴药业集团总裁助理、数字创新中心负责人曹奋泽认为,资本市场方面更趋理性,不再聚焦单点算法能力,而更关注平台化能力、数据闭环与真实药物开发流程的深度融合。具有跨模态建模能力、管线孵化能力和与监管深度协同能力的企业,将更具长期竞争力。
行业发展按下加速键
近年,AI制药市场规模快速扩张。根据头豹研究院数据,2019—2024年中国AI制药市场规模由0.7亿元增加至7.3亿元,年复合增速达47.8%。预计2025—2028年,市场规模将由12.1亿元增加至58.6亿元,年复合增速达68.3%。
从相关企业的发展现状看,AI技术正加速渗透到医药制造的全链条,并展现出积极的进展。例如正大天晴聚焦“平台化、系统化、可落地”的建设目标,搭建了从分子设计到临床开发、从安全评估到合规管理的AI制药核心平台,形成了贯穿研发全流程的智能化体系。皓元医药构建了多个兼具新颖性、多样性、潜在成药性的独特化合物库,依托生成式AI技术,缩短研发周期,助力新颖产品的设计以及新合成方法的开发,全面覆盖生物医药领域的小分子化合物应用场景。
石药集团AI高效药物发现平台能够全流程赋能创新药物的发现,使新药早期发现时间直接缩短超30%,研发成本降低近一半,候选化合物筛选准确率提高了近3倍。目前已实现3项对外授权。
AI制药的各个细分环节也呈现出积极的进展。在靶点发现环节,英矽智能已完成TNIK抑制剂的靶点发现。化合物发现环节,药明康德自主研发的AI平台,将化合物设计周期缩短了60%以上。临床试验环节,AI技术用于患者招募、试验设计及结果输出,康龙化成通过控股海心智惠,利用AI优化患者招募与数据监测,大幅提升临床试验效率。
随着AI技术的快速渗透,业内专家预言:“五年后你将无法在没有AI的情况下设计出一种药物。”潘德思表示认同这一观点,医药行业竞争激烈, AI技术应用早期分子发现过程已展现出速度优势,将来若扩展至各个环节,将进一步提升研发效率,行业提速趋势不可逆转,药企若不应用AI技术,在激烈竞争环境中将可能面临淘汰危机。
商业化困境待解
AI制药领域正经历着前所未有的变革与发展,但也面临多重挑战。首先是困扰已久的盈利难题,以英矽智能、晶泰科技为代表的AI药企至今未走出亏损的困境。
晶泰科技2024年实现营收2.66亿元,同比增长52.8%;经调整净亏损4.57亿元,同比收窄12.5%。英矽智能招股书显示,2024年实现营收6.14亿元,同比增长63.49%;净利润亏损缩窄到1.2亿元。不少AI制药企业虽然保持了营收的高速增长,但仍未实现盈利。
其次,目前AI药物尚未实现上市销售,其商业价值仍待确认。AI制药发展至今,行业翘首以盼的奇点仍未出现,即商业化能力仍受到市场质疑,目前研发进展较快的AI药物还处在临床Ⅱ期阶段。
关于AI制药的商业化困境,潘德思认为,AI制药推进至临床Ⅱ期概念验证,是对技术的重大肯定。尽管AI制药目前尚处在早期阶段,但已缩短了药物开发的时间。不过,临床试验阶段时间较长,有固定的规律,需要长时间验证安全性和疗效。目前AI对该阶段的助力尚未完全显现,现阶段无法要求AI加速药物研发的全流程。
此外,AI制药的数据瓶颈也是困扰行业的重要问题。郑保富认为,AI制药的核心在于数据、算力与算法,其中高质量数据是当前主要瓶颈。曹奋泽表示,高质量训练数据的缺乏,受限于数据获取成本、隐私合规要求与共享机制薄弱,尤其在罕见病或新靶点研究中尤为突出。同时,数据本身常伴随信息缺失、错误与偏差,负面结果记录不全也妨碍AI模型对疾病—靶点—疗效的全面学习。
针对这些问题,皓元医药的答案是融合自有高价值数据与广泛合作资源,构建独特数据护城河,为AI算法提供坚实训练基础。
曹奋泽表示,未来发展应聚焦三方面突破数据瓶颈:加快推进数据共享、标准制定与稀疏数据建模算法,强化多模态融合以提升模型泛化能力与生物系统理解;探索将物理规律嵌入AI模型,提高科学准确性与数据依赖的鲁棒性;发展具备合规追踪与透明决策机制的可解释AI工具,提升行业信任度。
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