在最近的CES 2026上,AMD首席執行官蘇姿豐主持了一場聚焦AI在生物技術與制藥領域前沿應用的專題討論。
本次討論邀請了三位行業高管:AI制藥公司Absci首席執行官Sean McClain、測序巨頭Illumina總裁Jacob Thaysen以及跨國藥企阿斯利康的轉化人工智能與數據科學負責人Ola Engkvist。
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以下是對話實錄:
蘇姿豐:非常感謝你們的到來。人們對醫療保健充滿熱情。Absci在使用生成模型和合成生物學從頭設計新的藥物。你能解釋一下這個過程嗎?
SeanMcClain:是的,非常感謝你們今天的邀請。生物學很難,它復雜又混亂。藥物發現和開發的方式相當過時,本質上是一種反復試錯的過程,你最終是在大海撈針。
但借助生成式AI以及我們在Absci所做的工作,你實際上能夠開始創造那根針,能夠真正地工程化生物學,能夠針對存在巨大未滿足醫療需求的疾病進行研究,同時確保藥物具備良好的可制造性和可開發性。
AI與生物學的結合,讓我們能夠像Apple設計iPhone,或者像AMD設計GPU那樣,對生物學進行精密工程化。
這究竟意味著什么?它讓我們有能力攻克一些現存最棘手、最具挑戰性的疾病,這些疾病往往缺乏有效療法。而這,正是Absci想要解決的問題。
目前,我們聚焦于兩個方向:一是雄激素性脫發,也就是常見的禿頭。事實上,在不遠的將來,我們有望通過AI實現“治愈禿頭”。
二是女性健康領域。長久以來,女性健康問題被嚴重忽視。我們正在開發一款治療子宮內膜異位癥的藥物,這種疾病影響全球約十分之一的女性。我們的目標不僅是緩解癥狀,更是從根本上改變病程。
當然,這一切離不開我們與AMD的強大算力合作。AMD大約一年前投資了Absci。就在這一年里,我們的推理能力大幅提升,現在每天能篩選超過一百萬種候選藥物。
即將部署的MI355GPU,其大容量內存將幫助我們以前所未有的方式理解生物學的上下文,從而構建更精準的藥物發現模型。
AI與藥物研發的未來,真的非常光明。
蘇姿豐:太棒了,Sean,我們對共同推進的工作充滿期待。接下來,Jacob,Illumina是分析人類基因組、推動健康改善的全球領導者。AI如何助力你們的工作?它又將如何塑造精準醫療的未來?
JacobThaysen:謝謝邀請。DNA是生命的藍圖,它讓每個人獨一無二。而要預防、診斷和治療疾病,精準測量DNA至關重要。
你可以把人類基因組想象成一本包含30億個字母的書。而哪怕其中只有一個“拼寫錯誤”,就可能決定一個人是擁有健康長壽的人生,還是飽受病痛折磨的短暫生命。
因此,高精度DNA測序極其關鍵,但它也極度依賴數據與算力。事實上,我們每天產生的測序數據量超過了YouTube的日均數據量。正因如此,與AMD的合作至關重要。我們每天都在測序儀中使用AMD的FPGA芯片和EPYC處理器,這是我們將海量數據轉化為醫學洞見的唯一途徑。
過去十年,我們的技術不僅用于藥物研發,更已廣泛應用于癌癥、遺傳病等重大疾病的臨床診療,拯救了數百萬人的生命。
但我們才剛剛起步。生物學太過復雜,人腦難以窮盡其奧秘。而生成式AI、基因組學、蛋白質組學的融合,將在未來徹底革新我們對生物學的理解。
這不僅會加速新藥研發,更將改變我們預防和早期干預疾病的方式,最終重塑我們對“長壽”與“健康生活”的定義。而這一切,必須依靠整個生態系統的緊密協作。
蘇姿豐:說得太好了!Ola,阿斯利康正在將AI應用于全球規模最大的藥物研發管線之一。AI究竟如何改變你們開發新藥的方式?
OlaEngkvist:謝謝。對我們而言,AI不僅是提升生產力的工具,更事關創新——它讓我們能以不同的方式工作,做全新的事情。
我特別關注的一點是如何借助生成式AI更快地交付候選藥物。
我們的做法是,利用過去幾十年積累的全部實驗數據訓練生成式AI模型,并在計算機中評估哪些候選藥物有效,哪些無效。我們可以虛擬評估數百萬種潛在候選分子,然后選擇最好的進入實驗室進行驗證。
所以我們使用生成式AI模型來生成候選藥物,對其進行優化,來減少不必要的濕實驗數量。目前,阿斯利康已在整個小分子藥物研發管線中推行這種新模式,結果令人振奮:候選藥物交付速度提升50%,后期臨床效果也更好了。
當然,我們無法獨自完成這一切。我們積極與學術界、AI初創公司以及AMD合作。尤其在“超大規模計算”(hyperscaling)方面,我們需要處理海量高質量數據,打造最優模型。正是與AMD的合作,幫助我們擴展了藥物發現引擎,使其能高效處理新一代大數據集。
簡言之,AMD幫助我們優化了整個AI藥物研發工作流。
蘇姿豐:精彩!各位的故事都令人深受鼓舞。最后,讓我們展望未來,談到AI如何改善醫療保健時,你們最期待的是什么?
JacobThaysen:我為我們所處的時代感到無比興奮。
這是人類歷史上第一次,我們同時擁有能產生海量生物數據的技術,強大的算力以及能真正理解生物學的生成式AI模型。這將帶來醫療保健的革命性突破。
OlaEngkvist:我認為,AI將徹底改變我們對生物學的理解。我們的遠大目標不應止于“治療疾病”,更要在未來預防慢性病。
SeanMcClain:我期待生活在一個這樣的世界:我們能在人們生病之前就主動介入,通過個性化的藥物和干預手段,幫助他們持續保持代謝健康與充沛活力,真正享有高質量的生命。
從“被動治療”轉向“主動預防”,最終邁向再生醫學——在那里,衰老將不再是線性且不可逆的過程。這正是AI和我們共同開創的未來。
蘇姿豐:正如我剛才所聽到的,AI將幫助我們預測疾病、預防疾病并實現個性化治療,從而真正延長人類的健康壽命。而你們,正是這場變革的引領者。能與各位攜手同行,是我們的榮幸。
—The End—
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