AI重塑CNS药物研发:从筛分子到建坐标
自20世纪末机器学习介入药物发现,到近年生成式AI迅猛发展,AIDD始终聚焦于提升筛选效率与预测精度。然而,当AI进入CNS(中枢神经系统)药物研发领域时,却未如肿瘤、抗体或结构生物学般迎来突破性进展。我们逐渐明白,CNS领域的AIDD瓶颈,不在效率,而在范式。靠堆靶点、堆化合物的“大力出奇迹”逻辑,在此已行不通。问题或许不在AI失效,而在于传统CNS研发长期依赖一套“难以验证的科学假设”。如今AI的任务,不再是重复模拟,而是协助科学家重建整个研发体系。CNS药物研发,不是“理性科学”,而是“经验科学”回
《自然微生物学》新突破:PAC-MAN与AI携手攻克结核病药物屏障
由结核分枝杆菌(Mtb)引发的结核病,是全球最具致命性的单一病原体感染,根据世界卫生组织统计,2024年将导致123万人死亡。这种细菌独特的细胞外膜极难穿透,使得包括抗生素在内的众多药物难以有效治疗结核病。不过,由马萨诸塞大学阿默斯特分校领导的研究团队开发出两项新技术,有望大幅加速寻找更高效结核病药物的进程。这项成果发表于《自然微生物学》期刊,研究团队首先测量了哪些化合物能够穿越外膜,随后利用这些测量数据来预测其他能够进入结核分枝杆菌细胞的化合物。“结核分枝杆菌非常特别,”马萨诸塞大学阿默斯特分校微生物学
AI医疗技术本周重大进展:从诊断到治疗全面超越人类专家水平
📖本文共2100字,预计阅读时间6分钟技术创新让疾病诊断更加精准、手术操作更加高效、药物研发周期大幅缩短,但最终临床决策的最终决定权,始终掌握在医生手中。最新一期《自然》杂志刊登了两项自主医疗人工智能系统的重磅研究成果,证实AI技术已能够贯穿从疾病诊断到治疗方案制定的全流程,为医生提供全方位支持。德国海德堡大学附属医院研发的MIRA系统通过500余例急诊科真实临床病例进行评估,平均诊断准确率达到87.8%,而由六位跨专业领域医生组成的专家团队准确率仅为78.1%。MIRA系统能够从85000多种备选方案中
智能体驱动医药创新:复星医药的AI落地实践
AI+ 医药 · 深度洞察智能体驱动医药创新:复星医药的AI落地实践从产业视角看,生命科学与药物研发是AI技术深度渗透的理想沃土🔑 引导语:当人工智能与医药行业相遇,会催生怎样的创新动力?复星医药给出了系统性解答——不是零散的效率工具优化,而是打造覆盖药物研发全生命周期的智能体(Agent)生态体系。从“单点应用”到“协同调度”,从“经验驱动”到“数据驱动”,这标志着行业发展的新范式转变。01 产业洞察从产业视角看,生命科学与药物研发几乎是AI技术深度渗透的理想领域。原因很明确:专业壁垒高、流程链条长、数
AbCellera宣布独立董事新任命,引入行业资深专家
生物技术企业AbCellera今日公布重要人事任命,Lynn Seely博士正式担任公司董事会独立董事,该任命即时生效。Seely博士在生物医药领域深耕逾三十载,此次加入将为AbCellera董事会注入强劲的药物研发与商业化运营经验。 Seely博士目前担任多家生物技术企业的独立顾问及董事会成员。此前,她曾执掌Myovant Sciences,主持该公司多款内分泌及肿瘤产品从研发到获批上市的全过程。在职业生涯早期,她曾在Medivation和CV Therapeutics担任高管职位,在众多治疗领域推动了
靶向肽设计遇瓶颈?量子AI精准设计破局
🧩 Step 1|RFdiffusion3 全原子蛋白质从头设计直接构建主链与侧链所有原子的三维坐标和相互作用,是首个真正实现主链+侧链+配体/核酸协同生成的AI蛋白设计工具。🏗 Step 2|ProteinMPNN 蛋白质序列设计基于给定的蛋白质三维骨架结构,逆向预测能够折叠成该结构的氨基酸序列,解决蛋白质的“逆向折叠”问题。🧬 Step 3|Foldseek2 蛋白结构相似性搜索基于GPU加速的蛋白结构相似性搜索工具,首创3Di结构字母表,将三维结构比对转化为字符串搜索,速度较传统方法提升2万倍🔍 S
AI如何为科研导航并揭示新药靶标
格拉德斯通的研究人员正致力于打造新型人工智能模型,以推测疾病中的异常情况及其修复途径。脑细胞随岁月如何演变?新药物对肝细胞有何影响?吸烟数十年后,肺细胞会经历哪些变化?这些关乎细胞行为的根本疑问,对疾病预防和新药研发具有切实的应用意义。为寻求答案,科学家常借助活细胞设计实验,调整细胞的DNA或环境,观察其反应。这一实验流程重塑了我们对人类生物学和医学的认知。然而,它进展缓慢、成本高昂,且难以扩展以捕捉生命的真实复杂性。毕竟,影响细胞行为的基因并非孤立运作,而是通过与我们基因组中数千个其他基因的某些交互来发
药品说明书里的不良反应,别再吓自己了
拿到一盒新药,你最先看的是什么?除了‘用法用量’,‘不良反应’这一栏也常让人心里打鼓——密密麻麻的副作用描述,真能吃吗?其实,不良反应是指合格药品在正常使用下出现的、与治疗目的无关的有害反应。 举个例子:春天花粉过敏的人吃抗过敏药,症状缓解了,却开始犯困、头晕。这种困倦就是典型的不良反应,虽难完全避免,但不等于吃错了药。用药错误是人为疏忽造成的,比如吃错剂量、不按说明服药,这些是可以预防的。 无论是西药还是中药,任何药物都可能引发不良反应,但并非人人都会中招。就像吃辣椒,有人肠胃不适,有人安然无恙。不良反
美国死亡率创历史新低,流感肺炎重返十大死因
美国疾病控制与预防中心(CDC)发布的新数据显示,2025年美国整体死亡率降至有记录以来的最低水平,不过,流感和肺炎多年来首次跻身全美十大死因之列。 根据CDC国家卫生统计中心(National Center for Health Statistics)的数据,去年美国死亡率下降4.6%,从2024年的每10万人死亡722.1人降至689.2人。这份临时报告追踪的各个年龄段及几乎所有人口统计群体,死亡率均呈下降趋势。 CDC健康科学家、该报告合著者法丽达.艾哈迈德(Farida Ahmad)表示,死亡率创
MindWalk为生物高维数据架构申请专利,助力AI驱动新药研发
生物原生AI企业MindWalk Holdings Corp.(纳斯达克(26128.6886, -85.03, -0.32%)代码:HYFT)日前披露,已向欧洲专利局递交专利申请(编号EP26187897.9),该专利涵盖用于生物子序列及属性推断的高维数据架构。此项申请意在保护MindWalk旗下HYFT技术、ReefIQ生物上下文层和LensAI推理工作流所依托的富集生物表征体系。 MindWalk首席执行官兼总裁Jennifer Bath博士指出,伴随AI模型的广泛渗透,生命科学领域的核心竞争力将源
益普生拟斥资近8亿美元收购Memo生物
本次收购核心标的为 Memo 在研药物波特维妥单抗,该药物将于今年下半年进入中晚期临床试验阶段 益普生(股价上涨 0.18%)宣布,已达成收购瑞士生物技术公司 Memo Therapeutics 的协议,交易总金额最高可超 7 亿欧元(折合 7.996 亿美元),此次收购旨在扩充这家法国药企的罕见病药物管线。 这是益普生本周完成的第二笔收购。此前该公司已敲定收购卡托斯疗法公司的交易,后者在研一款罕见血癌治疗药物,这笔交易对价最高达 17.5 亿美元。 益普生表示,本次收购将先行支付 2 亿欧元首付款,后续
新型AI工具RNAbpFlow精准预测RNA三维结构
该方法名为 RNAbpFlow,相关研究成果于 6 月 30 日发表在《自然方法》(Nature Methods)杂志上,该杂志是计算生命科学领域最具选择性的期刊之一。如今,驱动图像生成器的同一人工智能技术正被用于破解生物学中最棘手的难题之一:RNA不断变化的三维结构。这些RNA分子是mRNA疫苗(例如用于预防新冠肺炎重症的疫苗)的核心成分。弗吉尼亚理工大学两位计算机科学家开发出一种新方法,在绘制 RNA 图谱方面,其效果与世界上最先进的人工智能系统之一不相上下,而且所需的数据量要少得多。这项名为 RNA
AI驱动制药行业的效率变革
2026年6月,一款名为rentosertib的特发性肺纤维化治疗药物在《Nature Medicine》上公布了2a期临床结果。71名受试者用药后肺功能提升了98.4毫升。该药物的作用靶点(TNIK)与分子架构完全由人工智能发现和设计,从项目启动到进入临床仅耗时18个月,跳过了传统制药“大海捞针”式的冗长筛选流程。这标志着制药历史上首次有完全由AI设计的新药推进至2期并展现可观的临床数据。同月,礼来与英伟达在JPM大会(全球生物医药行业风向标)上宣布:未来五年将联合投入10亿美元,在旧金山湾区共建AI联
AI预适应训练:构筑心脑血管科技屏障
2026AI智能预适应训练—— 构筑心脑血管科技屏障 ——前言脑心健预适应训练AI智能设备,属国家二类医疗器械(粤械注准20162090245),运用非药物纯物理疗法,是心脑血管疾病主动防控的有效手段。核心机制:经由肢体缺血训练,增强人体器官对缺血的预适应力,进而预防并降低心脑血管疾病风险,提升脑卒中、心梗等缺血事件后的生存率,同时加速术后恢复进程。应用背景:缺血预适应技术已在各大医院广泛用于心脑血管急症救治,亦是国家脑卒中防治及百万减残工程中重点普及的脑心健康管理技术。产品优势:华盈泰医疗推出的脑心健预
AI制药爆发节点:为何需静待三年?
每当创新药起死回生之际,AI医药这一概念便会被再度提及。这也是我长期关注的一条脉络,但我认为当下的趋势尚未真正到来。今日便与各位分享一个值得留意的关键时间节点。我们在药店日常购买的药物多属于化学制药,譬如阿司匹林、布洛芬等。这类均为人工合成的小分子药物。国内市场竞争异常激烈,所谓仿制药大多也是化学制药。AI技术虽能对化学制药产生一定推动作用,但整体而言,其作用不如在生物制药领域显著。生物制药并非自行合成药物,而是培育一群细胞来协助生产药物,这类药物通常分子较大。例如胰岛素、司美格鲁肽以及部分癌症靶向药均属