医药研发企业CSO、CIO最想知道的数智化路径
化学加
2025-10-23 11:48
文章摘要
本文系统阐述了医药研发数智化转型的必要性和全流程解决方案。背景方面,传统新药研发面临周期长(10-15年)、成本高(26亿美元)和临床失败率超90%的困境。研究目的旨在通过大数据、人工智能等技术重构研发体系,实现效率提升、成本控制和成功率突破。具体方案覆盖从靶点识别到上市后研究的八大环节:靶点识别通过知识图谱将验证周期压缩至6-12个月;化合物筛选借助AI虚拟筛选提升5倍效率;先导化合物优化采用生成模型节省50%-80%时间;CMC阶段通过机器学习将API合成收率从30%提升至70%;临床前毒理学应用器官芯片替代动物实验;临床试验利用AI工具缩短患者招募时间20%-90%;上市后研究通过真实世界数据构建全生命周期管理。结论表明数智化可使研发周期压缩至5-10年,成本降至5-10亿美元,临床成功率从30%提升至50%以上,并展望未来将向超级AI科学家、联邦数据共享和动态研发网络演进。
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