在生命科學(xué)與信息技術(shù)深度融合的今天,藥物研發(fā)領(lǐng)域正經(jīng)歷著一場(chǎng)深刻的變革。星藥科技創(chuàng)始人兼CEO李成濤博士及其團(tuán)隊(duì),正站在這一變革的前沿,致力于將先進(jìn)的人工智能(AI)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)深度整合,以期破解傳統(tǒng)藥物研發(fā)所面臨的高成本、長(zhǎng)周期、高失敗率等核心難題。
傳統(tǒng)的新藥研發(fā)過(guò)程猶如“大海撈針”,從靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、化合物篩選、先導(dǎo)物優(yōu)化到臨床前及臨床試驗(yàn),平均耗時(shí)超過(guò)10年,耗資數(shù)十億美元,成功率卻不足10%。其中,對(duì)海量化合物進(jìn)行虛擬或?qū)嶓w篩選、預(yù)測(cè)其與靶點(diǎn)蛋白的結(jié)合親和力、評(píng)估其成藥性(如ADMET性質(zhì))等環(huán)節(jié),高度依賴(lài)科研人員的經(jīng)驗(yàn)與試錯(cuò),效率瓶頸突出。
人工智能,特別是機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí),為解決這些痛點(diǎn)帶來(lái)了曙光。AI模型能夠從海量的生物醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)(如基因序列、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)、化合物庫(kù)、文獻(xiàn)專(zhuān)利、臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù))中學(xué)習(xí)和挖掘隱藏的規(guī)律與關(guān)聯(lián),從而:
李成濤博士強(qiáng)調(diào),AI在藥物研發(fā)中的高效應(yīng)用,離不開(kāi)底層網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與計(jì)算架構(gòu)的強(qiáng)大支持。這并非簡(jiǎn)單的互聯(lián)網(wǎng)接入,而是指支撐大規(guī)模AI模型訓(xùn)練與推理的高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算資源調(diào)度以及數(shù)據(jù)協(xié)作平臺(tái)。
在李成濤博士的帶領(lǐng)下,星藥科技的核心戰(zhàn)略正是將上述AI算法與底層計(jì)算網(wǎng)絡(luò)技術(shù)深度融合,打造端到端的AI藥物研發(fā)平臺(tái)。該平臺(tái)不僅集成了先進(jìn)的分子生成、性質(zhì)預(yù)測(cè)、逆合成分析等AI模型,更構(gòu)建了強(qiáng)大的底層計(jì)算引擎和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),以支撐從靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)到候選化合物確定的全程智能化。
這種融合模式已展現(xiàn)出巨大潛力。據(jù)報(bào)道,星藥科技利用其平臺(tái),在數(shù)周內(nèi)即可完成對(duì)超大規(guī)模虛擬化合物庫(kù)的篩選和全新分子設(shè)計(jì),并將候選化合物推進(jìn)到實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證階段,其效率相較于傳統(tǒng)方法實(shí)現(xiàn)了數(shù)量級(jí)的提升。
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人工智能與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的協(xié)同研發(fā),正在將藥物研發(fā)從一門(mén)依賴(lài)“運(yùn)氣”和“經(jīng)驗(yàn)”的實(shí)驗(yàn)科學(xué),轉(zhuǎn)變?yōu)橐婚T(mén)可預(yù)測(cè)、可工程化的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型科學(xué)。李成濤博士與星藥科技的探索表明,未來(lái)藥物創(chuàng)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力,不僅在于生物學(xué)家和化學(xué)家的智慧,也在于算法科學(xué)家和計(jì)算工程師的能力,以及連接一切數(shù)據(jù)與算力的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。這場(chǎng)由AI與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引領(lǐng)的范式革命,有望為全球患者更快、更經(jīng)濟(jì)地帶來(lái)更多突破性療法,最終實(shí)現(xiàn)“讓AI為人類(lèi)健康創(chuàng)造無(wú)限可能”的愿景。
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更新時(shí)間:2026-02-19 01:32:54
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