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2024年人工智能(AI)制药行业概览丨行业演变、政策导向与资本趋势

AI制药 行业演变 资本趋势 政策导向
摩熵医药(原药融云)
05/28
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在科技与健康的交汇点上,人工智能(AI)作为一股不可忽视的力量,正在生物医药领域掀起一场深刻的变革。随着国家发改委《“十四五”生物经济发展规划》的出台,明确指出利用AI等信息技术推动生物医药产业向精准化和规模化转型,生物制药成为AI技术应用的前沿阵地。随着AI浪潮席卷全球,生物制药也被视为大模型有望率先落地的场景之一。

基于此,药融咨询联合成都高投生物医药园区共同编写了2023年《中国AI制药企业白皮书》,希望为业界厂商、政府机构等相关方提供有益思考,共同推动产业高质量发展。本文依托该白皮书部分内容,将详探析人工智能核心理念、AI制药的演进阶跃迁徙程、政策生态以及资金融投融现状,力求呈现一部立体透析与前瞻的产业画卷。

1. 人工智能的基本概念

人工智能(Artificial Intelligence,AI),是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。

人工智能是一个广泛的领域,包括专家系统、多智能体系统、进化计算、模糊逻辑、机器学习、知识表示、推荐系统、自然语言处理系统和计算机视觉等多个方面。其中,机器学习技术是应用最广泛的一种技术,具体包括以下几种方法:监督式学习、无监督式学习、半监督学习、集成学习、深度学习、强化学习、回归分析、分类聚合、量度学习、因果关系等。各类机器学习技术在各个领域都有广泛的应用,推动了人工智能的发展和应用。

人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量,并创造新的强大引擎,重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,形成从宏观到微观各领域的智能化新需求,催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式,引发经济结构重大变革,深刻改变人类生产生活方式和思维模式,实现社会生产力的整体跃升。

2. AI制药是AI产业化中重要的应用场景

AI制药(AIDD)是指利用AI技术在药物研发、药物设计、药物筛选、临床试验和药物生产等各个环节中应用的制药领域。AI在药物研发中可以通过数据挖掘、机器学习和深度学习等技术,加速药物发现和设计过程,提高研发效率和成功率。AI还可以在药物筛选中帮助挑选出具有潜在疗效的候选药物,降低研发成本和时间。

在临床试验中,AI可以帮助优化试验设计、招募适合的患者群体,并提供数据分析和预测,加快药物上市进程。此外,AI还可以应用于药物生产中的质量控制、流程优化和智能化管理等方面,提高药物的生产效率和质量。

AIDD主要优化环节

随着AI技术的发展,AI技术基本实现了药物研发与市场化全流程的覆盖,特别是在药物发现和临床前阶段取得了显著进展。药物发现和临床前研发阶段是AIDD的主要优化环节,也是AI制药企业主要的研发及商业化方向。利用AI技术,企业能够在药物发现和临床前研发阶段,节约大量湿试验成本与时间成本,并实现高通量筛选,助力更多新靶点的发现与“老药新用”的适应症拓展。未来AI技术将持续发展,相信能够在药品临床开发、上市后生产与商业化等方面更进一步。

3. AI制药行业发展历史

纵观AIDD行业的发展,主要分为3个时期:

AIDD行业发展历程

(1)1956年~1981年的技术积累期,该时期是相关概念的早期构想阶段,但由于技术限制未能成功实施。

(2)1981年~2012年计算机辅助药物设计(CADD)研发时期,CADD的虚拟筛选,可用于寻找有希望成药的苗头化合物进行药物开发,但CADD是药物发现过程的支持部门,而不是核心部门。 CADD仅缩短药物发现时间,受限于工艺优化、临床、注册等环节,新药数量并未出现激增。

FDA CDER批准新药数量统计

(3)2012年~至今的AIDD高速发展期,该时期迎来的AI技术的“井喷式”发展,AIDD相关论文数量迎来“指数级”增长,相关技术栈逐步丰富完善。

在药物发现及临床前研究阶段,基于从前的CADD技术,结合人工智能、机器学习和深度学习等技术,可以处理大量的生物数据,从而在药物开发全过程中减少时间和成本。

AIDD有效减少药物发现及临床前研究时间

同时,区别于CADD研发时期主要聚焦于药物发现阶段,AI技术逐步应用于药物开发全流程。如:临床前研究中的剂型开发、工艺优化等;临床研究阶段的受试者筛选及结果预测;药物生产过程中的智能化生产管理、生产工艺优化。AIDD行业相对起步较晚,但管线数量逐年增加,头部AI药企临床前研究管线中药物数量已接近传统头部药企的50%,并已经有多款药物进入临床阶段。

4. AI制药行业配套政策分析

AIDD行业,是在近年才开始崭露头角的新兴领域,相比传统制药行业,它起步较晚。这主要是因为AI技术的发展和应用在医药领域的探索相对较新。然而,随着人工智能技术的迅猛发展和在医疗领域的广泛应用,AIDD行业正逐渐崭露出巨大的潜力。

尽管AIDD行业发展迅速,但相关的配套政策相对较少。由于AI技术的复杂性和涉及的伦理、法律等问题,政府和监管机构需要时间来理解和评估其潜在影响,以制定相应的政策和法规。美国、欧洲等国家及地区,行业起步较早,经过多年的发展及规划初版的监管政策于近年才推出。

国外AIDD行业相关监管政策(含草案)汇总

目前,国内AIDD行业相关政策起始于“十四五”时期,主要以政府宏观政策为主,相应的执行发展政策及监管政策,还需要随着国内行业逐步深入发展而进行细化、完善。

国内AIDD行业相关宏观政策(含草案)汇总

各省都紧跟国家政策的方向,因地制宜出台了各地的特色政策。以AIDD行业产业布局最密集的上海为例:

上海市部分AIDD行业产业政策

5. AI制药行业投融资现状分析

近年来,AIDD行业曾短暂成为投资的热点,其中2021年行业融资金额达历史高点,超过290亿美元。2022年以来,受资本环境影响,行业投资“热潮”已经有所退却,回落至相对稳定水平,预计融资金额将处于下行水平。AIDD资金回报周期长,全球投资者偏好选择成长期(69.4%)和初创期(19.2%)企业,中国投资者选择初创期、成长期、成熟期比例分别为33.1%,42.6%,23.9%。

AIDD行业投资金额统计分析

AIDD行业投资策略分布

结语:

AI在生物医药领域的应用正在逐步深入,从药物研发到临床试验再到药物生产,AI技术都在发挥着重要作用。政策的引导、资本的支持与技术的不断突破,共同编织着一个关于智能医疗、高效制药的美好愿景。未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,AI将在生物医药领域发挥更加关键的作用,推动产业向更高质量、更高效率的方向发展。

扩展阅读:

1. 2024“AI+药物发现”全解读丨最新技术、国内布局企业大盘点!

2. 2024 AI助力药物临床前研发:最新技术、国内企业竞争格局分析

3. 2024「AI助力新药临床试验」全解读,国内布局企业大盘点!

4. 2024 「AI+药物生产及商业化」研究:最新技术应用及布局企业盘点!

5. 2024年AI制药行业:现状分析及未来展望、上市企业及商业化模式分析

以上内容均来自{2023年中国AI制药企业白皮书},如需查看或下载报告,可点击!

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