如果我们要设计这样一个 AI 的产品的话,我们要去从哪些维度去设计,就跟立项一样的,你相应的像仿制药可能用 AI 就能够去预测它的东西了,但是可能也挺好的,所以你能不能谈一谈好吧。

AI新药开发AI技术
王波 2022-12-08
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韩蓝青
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刚才你说的非常好,有的情况下,比如说这个罕见病,本来病人的这个数量就非常少,这个数据也非常难以获得在这种情况下,那我们 AI 在这个数据量不够的情况下,是不是还是有作为啊?实际上这个我们还是有各种各样的办法,比如说这个你在研究一个致病突变的时候,假如说这个这个基因大家研究的非常少,大家之前的研究成果研究数据也是非常有限。在这种情况下,我们也是有一些变通的这个办法。
举个例子比如说实际上这不是说我们的发明,这种方法论是别人也尝试过,现在最近我们也在做,比如说,同一条基因,我们要在看这条基因在很多的不同的这个物种里面,它是怎么演化的。那么这个从比较低级的比如说真菌一直到这个虫,鱼类,哺乳类一直到类人,这个当然包括小鼠大鼠我们能够获得的这些这个基因信息里面,我们可以去看,它整个进化的路径,它有一些突变是被进化论所允许的,根据这个办法,可以在人的数据不全的情况下,我们可以去通过在这个整个不同物种的基因数据的这个分布,也可以去做一个预测,说这样的一个突变,假如在人的这条基因上发生的话,它的致病的风险到底有多大?那么这个方法论实际上也是有文章发表,被证明也是有效的。所以说在这个数据不足的时候,也是有各种各样的这个变通的办法。
那么这个基因治疗就是 AI 基因治疗,我们要考虑哪些维度?实际上我觉得可以考虑的维度也比较多。目前国内的基因治疗还是 focus 在国外已经或者是已经成药的基因靶点,或者说已经是在这个进入临床试验的,尤其是进入临床试验后期的一些这个重要的疾病这些靶点啊。那么这国内的这些公司呢,假如说应用了 AI 以后,这很可能做成说别人已经成药了。那我们在做的时候,你比如说是小分子药或者抗体药,我们做一个 me too、 me better 对吧?但是假如说我们在精准治疗领域,我们完全是可以做成一个什么 me too、 me much better 、me much much better 这样的一个药。因为你应用了 AI 以后,在很多维度上你实际上都是有可能会有所突破的。比如说以AAV为例,那我们需要考虑的维度,就是它的这个这个病毒载体的这个载量能不能提高。
目前这个还是有一个 limitation,这个基因大了以后就装不进去了,那么它的靶向性怎么样?能不能做到一个非常强的靶向性,它的效率怎么样对吧?那么目前AAV的感染的效率还是一个瓶颈。你比如说这种成人的用药,为什么一AAV一针动不动就是上百万美元,它的生产成本是非常高的,因为它的感染的效率太低了。那假如我们通过 AI 我们能够找到一个效率能够提高比如说 100 倍的。那么两百万美元一针,我们是不是理论上可以把它降到 2 万美元一针呢?这个完全都是有可能的。另外那个还一个就是这个怎么样降低它的免疫原型。那么我们在设计的时候主要是考虑这四个维度,就是这个载量、靶向、效率还有免疫原性这四个维度。那我们的 AI 也主要是去在这四个维度里面去做优化。

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