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发表于 2025-09-22 21:30:51 股吧网页版
腾讯健康总裁吴文达:AI制药是临床前研究变革性的工具,腾讯的定位很清晰,就是用模型驱动提高研发效率
来源:每日经济新闻

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  一款创新药物的研发过程大致可分为三个阶段,靶点假说的提出与药物靶点确定、潜力分子优化与临床前候选化合物评估,以及最后的临床试验验证。过去,药物研发通常需要十几年的时间、10亿美元至15亿美元的投入,成功率却只有十分之一。

  AI(人工智能)则有可能改变这一切。“木头姐”凯茜·伍德曾在今年年初强调,从长远来看,医疗保健可能会成为最深刻的AI应用领域。

  具体到医药研发上,有人把AI制药定义为第三代药物革命。目前,国内的AI制药聚焦于临床前研究,作用主要体现在三个方面:一是加速靶点发现和化合物设计;二是降低实验失败率;三是优化资源分配。虽然临床前研究成本占比不高,但AI在这一阶段的效率提升有助于后续的临床研究,最终可以降低整体研发成本和时间。

  腾讯在AI制药领域布局已久,十年前投资“AI制药第一股”晶泰控股,在国内较早做蛋白质结构预测,2020年推出AI驱动药物研发平台“云深智药”。现在,腾讯AI制药平台成果进展如何?相比同赛道玩家,其竞争优势是否得以体现?目前的AI制药技术对药物研发带来了哪些改变,还面临怎样的挑战?在“2025腾讯全球数字生态大会”召开期间,腾讯健康总裁吴文达接受了《每日经济新闻》记者的采访。

  以下为采访对话内容:

  Q:腾讯为何如此重视医药健康领域?作为一家互联网公司,腾讯进入最困难的制药领域,其中的底层逻辑是什么?腾讯将如何在AI医疗的赛道上发挥优势、赋能产业?

  A:腾讯是一个做技术起家的互联网公司,最大的优势是“连接”能力,我们是很多服务的连接器,在这里,我们可以通过大模型给出不一样的服务,直接连接整个生态。

  正如Pony(马化腾)所说,AI是一个几百年不遇、类似发明电的工业革命级机遇。在“人工智能+医疗健康”这个路线上,我们拼的是耐力和定力,是一场长跑。

  回归当下,腾讯在人工智能加速医疗健康发展做了什么样的创新?第一是加速AI大模型的全栈开发以及应用。这里包括三方面:第一点是帮助医院、医生如何构建好一个比较完整的知识图谱;第二点是研究如何提供最好的基座能力,帮助不同的医疗体系做模型的二次训练,确保落地的场景效果;第三点是如何将大模型的能力赋能医院,让他们能更便利地使用智能体。

  第二是加速生命科学研发以及转化。我们的实验室已经构建了多尺度、多模态技术串联,从分子、细胞、组织到系统全栈的研究体系,这些基础研究、基础工序都开放给生态使用。此外,AI嵌入整个新药研发早期阶段,我们也在助力不同的药企加速大分子、小分子的医药研发,通过我们的AI模型,缩短临床前的研究时间以及资源投入。

  Q:你觉得AI制药在推动药物研发上可以发挥怎样的作用?你有什么样的期待?

  A:目前还有非常多的疑难杂症和复杂病例没有很好的治疗方案。(现在的药物研发)还是以实验为驱动的研究模式,未来,下一个(模式)一定是以数据和计算为驱动力的模式。

  具体来讲,第一是如何更精准地生成新的假设(注:一款创新药物研发的最早阶段是靶点假说的提出)。现在,很多时候这个假设就像大海捞针,如果通过AI分析和关联,包括组学、蛋白学不同文献的数据的关联,可以挖掘到以前人工很难察觉的一些关联模式和关系。

  第二,传统的药物研发方法往往是一步一步走,需要不断验证,耗钱且耗时间。现在AI可以有效地模拟不同的生物系统,包括一个细胞、一个体系,通过这些模拟系统来生成实验结果,筛选出更多的优选方案。

  第三,是加速数据分析,基于庞大的数据关键信息,我们研究如何通过更好的AI工具去发现一些以前用传统AI或者传统模式没办法发觉的洞见。

  Q:今年的智慧医疗专场活动上,腾讯健康对外展示了在AI制药上的核心能力。能否请你介绍一下腾讯在AI制药领域的定位和战略?从你的观察来看,医药企业对于AI制药的接受程度如何?

  A:腾讯在AI制药上的定位很清晰,就是用模型驱动提高效率,这是我们最擅长的事情,模型开发以后需要试验来验证的过程由我们的合作伙伴来完成。从当下的业务布局来看,腾讯不会过多参与药企的具体项目,也不会转向全流程临床服务的外包。

  今年,腾讯生命科学实验室完成了组织架构和业务层面的交汇,基于单细胞转录组预训练模型scBERT、T细胞受体结构预测模型tFold-TCR、全球最大单细胞蛋白基础数据库SODB等一系列基础研究成果,我们构建起了一条从分子到细胞、组织再到系统的全栈研究体系,具备从蛋白质结构到成药性评估的一整套AI能力。

  在我看来,AI能够解决的不只是提速,而是发现更多以前没办法解决的问题。在生命科学领域,我们不知道的事情比知道的还多,因为AI的来临,我们会更有信心去尝试解决这些未知的问题。

  很多药企是我们的客户,他们用我们的工具做医药开发,我们提供技术服务,AI服务有很多类型。比如药企有一个靶点找不到比较好的化合物,我们就用AI平台生成不同的大分子或小分子,来解决这个靶点任务——我们筛选出几千甚至几万个化合物、通过推演优先级来给他们10到30个化合物去验证;验证以后,把符合预期的化合物推到下一个环节。

  这个过程不是简单标准化的,而是极其复杂的事情,AI的好处是,药企以前最快三个月有结果,但在AI制药平台上模拟,两三天就能出结果。

  我觉得,AI制药是临床前研究变革性的工具。

  Q:你觉得腾讯在医药研发的产业链上扮演什么样的角色?

  A:我们有几个角色,一个是平台的角色,我们现在可以做到,从抗体序列开始建模,用AI去预测它和抗原之间的结合能力、亲和力等,筛选出10%的候选抗体。针对这10%,我们通过计算相似度,再选取前10%进行验证。

  另一个是推动整个行业改变的角色,我们提供基础服务、可用的云安全以及数据处理的能力,帮助不同的学校或者是科研机构。

  有个客户一开始完全不相信AI,觉得自己的经验一定比任何AI好。所以我们就做了一个试验:一个团队用传统的方式开发,另一个团队和我们配合来用AI开发。最后的结果表明,我们这边的效率更快,而且效果还比另一个团队准,这对他们造成了比较大的冲击。

  对于我们来说,在这个过程中我们既帮助客户推动新的药物发现,同时改变了对方团队的工作方式,这也是推动整个行业比较重要的动作。

  Q:据了解,腾讯AI制药平台这一套基于AI预测的抗体虚拟筛选流程,会比传统的ELISA(酶联免疫吸附试验)降低42.5%的成本,成功率提高3至5倍。你觉得这是药企使用AI制药最主要的原因吗?

  A:对于药企来说,临床试验的成本比前期研发高得多,临床前研究最重要的是速度,专利只有那么长的时间,越快进入临床,后期的收益就越大。他们看的不是成本,而是效率。

  Q:创新药企在腾讯健康的发展版图上是什么样的位置?

  A:创新药对我们来说是战略性投入,确实还是刚刚开始,也投了不少的公司。对我们来说,B端一定是越做越大、越做越深的业务。腾讯的定位还是以技术为先,在我们最顶层、最基础的科技上研发以及创新,把最小的模块做到极致,把这个能力给到各方,做离产业最近的AI,这是我们的目标。

  对于我们来说,医疗健康是一个长期的投入,腾讯想做的事情就是通过我们的技术积累、数据基建以及合作伙伴的协同,来搭建一个高标准又能普惠大众的医疗服务。

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