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日本準備讓人工智慧“插足”藥品研發 可這已經不是新鮮事兒了

消息稱,日本京都大學日前聯合多家企業就計畫推出研發新藥的人工智慧成立相關機構。

據悉,該機構的成立是為了大幅降低藥品的研發成本。據相關資料統計,所有進入臨床試驗階段的藥物的研發週期在10年左右,研發經費高達26億美元,另外,只有不到12%的藥品最終能夠上市銷售。“而通過人工智慧研發的藥物週期可以縮短至三年,成本降低一半。”該專案負責人表示。他同時表示,藥品研發人工智慧的工作內容包括鎖定致病蛋白質、篩選對蛋白質起作用的藥物成分、評估藥物成分的安全性並決定合成方法、制定臨床試驗計畫以確定藥效等。據悉,僅篩選藥物成分一項,以往靠製藥企業研究人員調查海量的國內外醫學論文和資料,耗時又耗力,而人工智慧則可以更快地處理龐大的醫學文獻資料。

此舉並非是日本的一時“腦熱”行為,據雷鋒網瞭解,早在數月前,日本的醫療服務系統中就出現了人工智慧的身影。如為解決外國人在日就醫的語言問題,日本東京大學醫院等20家醫院便與相關公司合作,並於4月1日推出了醫療領域翻譯設備,它能將醫生和患者的對話在日語和英語、漢語之間以文字和聲音的形式互譯。該翻譯系統的推廣使用無疑將會幫助外國人消除在日就醫的溝通問題。

在醫療服務領域成功試行之後,幾個月後的今天,人工智慧又被日本無縫對接至新藥的研發應用上。值得一提的是,該專案還得到了日本政府的大力支持,據悉,為能讓人工智慧幫助日本提升國際競爭力,日本政府還將為該項目提供5億日元的研究基金。另外,該項目還得到了大批日本企業如富士通、武田藥品工業等的支持。

據雷鋒網調查,作為人工智慧世界中的又一個新興領域,除了日本之外,業內已經有很多公司在此之前就已涉獵。

如美國的Atomwise公司,該公司設計了一套名為 AtomNet 的系統,運用超級電腦、AI和複雜的演算法類比製藥過程,來預測新藥品的效果,加快新藥研發進度並最大限度降低成本。

Atomwise是一家利用超級電腦進行藥品研發的前沿醫學公司,總部位於美國三藩市。據悉,Atomwise公司用超級電腦分析已有資料庫,並用AI和複雜的演算法來類比藥品研發的過程,在研發的早期評估新藥研發風險,讓藥物研究的成本降至數千美元,並且該評估可以在幾天內完成。Atomwise為製藥公司、創業公司和研究機構提供候選藥物預測服務,可以預測哪些新藥品真的有效,哪些無效。

值得一提的是,Atomwise最近就利用了AI技術為尋找埃博拉病毒治療方案做出了貢獻。據該公司統計,該系統在不到24小時的時間內就成功地對7000多種藥物進行了分析測試。該項目負責人透露,如果利用傳統方法,這項分析至少需要花費數月甚至數年才能完成。

另外,英國的初創公司BenevolentAI也是其中的一頭“獨角獸”。據雷鋒網瞭解,BenevolentAI目前是歐洲最大的AI初創公司之一,在全球排名前五。BenevolentAI的技術平臺應用人工智慧技術,它可從海量的散亂無章的資訊中提取出能夠推動藥物研發的知識,提出新的可以被驗證的假說,從而加速藥物研發的過程。

據悉,該技術平臺名為JACS(Judgment Augmented Cognition System,判斷加強認知系統)。JACS在運算的時候會涉及海量的資料,為了提高運算效率跟能力,公司從英偉達購買了專門為深度學習設計的超級電腦DGX-1。這台電腦可以類比發生在大腦皮層中的識別和學習模式,加快在不同資訊源之間建立新的關係,從而產生更快、更多的新藥創新。

據透露,該公司能夠獲得8億美元的巨額交易便是歸功於此人工智慧系統。2014年6月,BenevolentAI將兩個正在研發的阿爾茨海默氏症新藥賣給一家美國公司,此次交易高達8億美元,而此次交易的兩款藥物就是利用JACS系統開發的。

據雷鋒網跟蹤瞭解,上個月,該公司又發現了用來治療肌萎縮性側索硬化症的藥物,經過英國謝菲爾德一家機構的研究,確實對治癒運動神經衰退有作用。自從2013年創建以來,該公司已經開發出24個候選藥物,有的已經進入臨床IIb期試驗(IIa階段會先入組少量受試者,確立合適的治療劑量;IIb則是在a的基礎上有效組擴大樣本量,明確劑量等有效性、安全性)。

除了以上介紹的幾家專注於研發藥物的人工智慧公司以外,全球範圍內已有很多公司發力該領域。2016年底,美國高盛集團發佈的人工智慧報告:《人工智慧、機器學習和資料將推動未來生產力的發展》(AI, Machine Learning and Data Fuel the Future of Productivity)中提到:“隨著人工智慧和機器學習的不斷整合,人們將有望在新藥研發的過程中顯著地實現“去風險”,不但將節約每年約260億美元的研發成本,同時還將提高全球醫療資訊領域的效率,節約的成本價值超過每年280億美元。”從該資料中不難讀出,人工智慧的發展已不僅僅局限於互聯網服務業,AI的強勢注入也給傳統藥物研發領域帶來了非常積極的推動作用。

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