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在醫藥領域,AI的應用已逐步滲透到藥物研發的各個關鍵環節,包括靶點的發現和識別、藥物的從頭設計、ADMET(吸收、分布、代謝、排泄和毒性)預測,以及臨床試驗的設計與執行。
1、靶點的發現和識別
AI技術能夠通過大數據分析,快速挖掘海量生物信息數據中的潛在靶點,并結合機器學習算法對靶點進行精準預測和驗證。這不僅大大提高了靶點發現的效率,還降低了發現成本,為藥物研發提供了更多可能性。
2、藥物的從頭設計
AI通過機器學習算法預測化合物的生物活性、毒性以及藥代動力學性質,從而設計出具有潛在藥效的候選分子。這種從頭設計的方法不僅提高了藥物研發的效率,還降低了研發成本,為新藥研發開辟了新的道路。
3、ADMET預測
AI技術綜合考慮化合物的物理化學性質、生物轉化途徑以及潛在毒性等多方面因素,對化合物的ADMET性質進行精準預測。這有助于在早期階段篩選出具有良好藥代動力學性質和較低毒性的候選藥物,減少后期研發失敗的風險。
4、臨床試驗設計與執行
AI通過分析歷史試驗數據和患者信息,優化試驗設計,提高試驗效率和準確性。同時,AI還能實時監測患者的生理指標和反應情況,為醫生提供及時的反饋和建議,確保試驗的安全性和有效性。