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正文目录
一、AI制药蓝海市场,人工智能赋能药研全流程 4
二、从Schr?dinger看AI制药商业模式变迁 9
三、相关标的 12
四、风险提示 16
图表目录
图1:AI技术赋能新药研发全流程 4
图2:AI技术减少ISM001研发时间和研发成本 4
图3:2017-2022年Bigpharma和AI公司合作案例 5
图4:主流MNC与AI公司的合作数量(截至2023Q1) 5
图5:AI制药发展历史 5
图6:AI制药产业链结构 6
图7:2021-2024年全球AI制药行业融资统计 6
图8:中国AI制药企业融资额(单位:亿元) 6
图9:AI制药临床管线适应症分布 7
图10:AI在药物开发各个阶段的应用占比 8
图11:AI在临床研究阶段的应用价值更高 8
图12:AI制药三种商业模式 9
图13:国内AI制药企业商业模式统计 10
图14:Schrodinger发展历程 10
图15:Schrodinger药物CRO合作项目(截至2024Q3) 11
图16:Schrodinger自研管线(截至2024Q3) 11
图17:Schrodinger软件服务业务收入及增速(万美元) 11
图18:Schrodinger药物发现业务收入及增速(万美元) 11
图19:晶泰控股发展历程 12
图20:2020-2024H1晶泰控股销售收入(万元) 13
图21:晶泰控股小分子药物研发平台 13
图22:英矽智能端到端生成式药物研发平台Pharma.AI 13
图23:2021-2023年英矽智能不同业务营业收入(万元) 14
图24:英矽智能药物研发管线 14
图25:维亚生物AIDD/CADD平台 15
图26:利用成都先导DEL数据库结合AI技术筛选活性化合物 15
表1:AI在药物研发主要流程发挥作用 4
表2:2022年全球AI合作交易TOP10 7
表3:部分处于临床阶段的AI制药管线 8
一、AI制药蓝海市场,人工智能赋能药研全流程
人工智能赋能新药开发,是指在规模化医药数据基础上,运用机器学习、深度学习、自然语言处理等技术参与药物开发各个环节,包括靶点发现、化合物合成、化合物筛选到患者招募、临床试验设计等,通过AI技术的运用有效解决传统新药研发痛点,缩短研发周期,提高研发成功率,降低研发成本。根据DPI援引英矽智能数据,通过AI技术能将ISM001分子发现时间由传统手段的2年降至11个月,总费用从4.14亿美元降低至20万美元,极大降低了新药研发负担。
图1:AI技术赋能新药研发全流程 图2:AI技术减少ISM001研发时间和研发成本
36氪研究院、招商证券
表1:AI在药物研发主要流程发挥作用
DPI、招商证券
流程 痛点
AI赋能
AI技术
靶点发现 依赖人工阅读科研文献和经验,花费时间长,且难以发现新靶点
AI处理海量文献专利发现药物和疾病关系,快速找到有效靶点,缩短靶点发现周期
NLP、DL
化合物合成 花费时间长,效率低
利用AI学习海量现存化学反应,推荐化合物合成路线并优化反应条件
ML、DL
化合物筛选 成本高,效率低
使用虚拟筛选遴选出具有潜在成药性的活性
化合物,降低实验筛选化合物数量,降低资
CV、DL
金投入,缩短筛选周期
晶型预测 耗时长,筛选合适晶型困难
通过AI模拟晶型药物晶型筛选,可在短时间选出稳定性强的最佳药物晶型
DL、ML
患者招募 招募适合入组患者难度高、周期
长
使用AI技术提取患者数据,快速匹配最合适入组患者,降低临床开发风险
NLP、DL、ML、OCR
临床试验设 优化受到局限,效率低
计及优化
AI通过机器学习和认知计算能力,从海量靶
点、临床试验数据中学习成功和失败经验,
NLP、DL、ML
设计优化当前临床试验方案
药物重定向 效率低,很难找到最适适应症
使用AI技术开发新适应症,将老药与罕见疾
病快速匹配
NLP、DL
DPI、
AI技术理论从1990年便得到大规模发展,但直到2014年AI才在药物研发领域得到广泛应用。彼时Exscientia、晶泰科技、英矽智能等国内外首批AI制药
企业陆续成立,开启AI制药研发时代,在该阶段企业以提供单一技术服务为主,市场规模小,竞争力不足;2020年后,以DeepMind建立的AlphaFold平台成功解决蛋白质空间结构预测难题和英矽智能开发全球首个由AI发现的具有全新靶点和全新分子结构的候选化合物ISM001-055等
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