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全球芯片巨头Arm CEO:AI将在我们有生之年治愈癌症

发布时间:2026-09-14  作者:盛诺一家  更新时间:2026-09-14

一个做芯片的人,为什么突然谈起了治愈癌症


近日,全球芯片架构巨头Arm首席执行官René Haas接受英国《卫报》采访时表示,他相信,人工智能将在我们有生之年帮助人类找到治愈癌症的方法。


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(来源:Arm官网)


他的理由很简单:癌症实在太复杂。一个肿瘤背后,可能涉及大量基因变化、蛋白质结构、免疫反应以及不同患者之间巨大的个体差异。仅靠人脑,很难同时处理如此庞杂的信息。


但机器可以。


值得注意的是,这并非一个科技企业家的孤独畅想。


20261月,英伟达与全球制药巨头礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,未来5年计划投入最高10亿美元,把人工智能、机器人和自动化实验室直接用于药物发现。


今年5月,脱胎于谷歌DeepMind的人工智能制药公司Isomorphic Labs又完成了21亿美元融资,目标同样明确:利用人工智能设计新药,并把自己的候选药物推进临床。


全球最聪明的资本、最强大的算力和最顶尖的科学家,正在同时向医疗汇集。原因或许并不复杂:如果人工智能真正能够改变世界,医学很可能是最值得它改变的领域之一。


一、不是未来:人工智能找出的药,已经开始给人用了


谈到人工智能+医疗,很多人仍然会想到未来。事实上,它已经进入现实


2025年,《自然·医学》报道了一项具有标志性意义的临床研究:研究人员利用人工智能寻找新的疾病靶点,并设计出候选药物,用于治疗特发性肺纤维化——一种会让肺组织逐渐变硬、患者呼吸越来越困难的严重疾病。


关键在于,这款药已经不只是电脑里的一个分子,它进入了人体临床试验。


一项随机IIa期临床研究显示,这款由人工智能发现靶点-药物组合的候选药,在人体中表现出了安全性和初步疗效信号。《自然·医学》将其称为人工智能药物发现走向临床的一个重要里程碑。


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(来源:nature medicine


癌症领域也已经开始出现类似变化。


2025年,《自然·通讯》发表的一项研究中,科学家利用人工智能结合患者多组学数据,寻找与肿瘤免疫相关的新靶点,随后又通过生成式人工智能辅助设计出一种名为ISM5939的候选药物,用于实体瘤研究。


过去开发新药,很像在几十亿把钥匙里,寻找一把能够打开特定锁孔的钥匙。今天,人工智能开始参与判断哪一个锁孔最值得打开,甚至直接帮助设计那把钥匙。


这就是变化。


它不是人工智能有一天可能帮助制药。而是:人工智能已经开始找靶点、设计药物,并且把部分候选药物送进人体。


美国食品药品监督管理局(FDA)披露,仅2016-2023年,其药品审评部门就已经处理了超过500包含人工智能组件的药物研发申报材料


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(来源:FDA官网)


当一种新技术多到监管部门必须专门研究怎样管理它时,它显然已经不再只是概念。


二、人工智能真正可怕的地方,是它可以看到人看不过来的世界


医生会不会被人工智能取代?


这个问题其实没那么重要。真正重要的是,在很多具体任务上,机器处理信息的速度、规模和效率,已经远远超过任何一个人。


一个顶尖肿瘤医生再勤奋,一天也只有24小时。他不可能读完世界上每天发表的所有医学论文,不可能同时追踪全球所有临床试验,更不可能把一个患者的病理、基因、影像、既往治疗和成千上万项研究逐一比较。


人工智能却恰恰擅长这样的事情


美国国立卫生研究院开发了一套名为TrialGPT的系统,专门帮助患者寻找合适的临床试验。


研究人员让它从庞大的临床试验库中为患者筛选项目。结果显示,它只需要留下不到6%的候选试验,就能够找回超过90%真正相关的项目;在1015组患者与试验入组条件的判断中,准确率达到87.3%,接近专家水平。


更现实的是,它让人工筛选临床试验所需要的时间减少了42.6%


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AI生成示意图


这组数字很值得琢磨。因为对一个已经用尽常规治疗方案的癌症患者而言,临床试验有时意味着最后几扇还没有关上的门。


过去的问题是:门在哪里?谁知道?我符不符合条件?医生有没有时间替我找?而人工智能正在迅速降低这种信息搜索的成本


同样的变化还会发生在药物、专家、医院和治疗方案上。

  • 一个罕见的基因突变,在美国有没有针对性药物?

  • 一种国内尚未普及的治疗,日本是否已经开展?

  • 某个已经多线治疗失败的癌症患者,全球还有没有正在招募的临床试验?


以前,这些问题需要大量专业人员花费很长时间搜集、筛选。现在,机器可以先把一片大海迅速缩小成几条值得医生仔细研究的航道。


因此,人工智能在医疗领域真正革命性的意义,可能不仅是比医生聪明。而是:它让一个人的知识边界,不必再等于一个人的大脑边界。


三、但人工智能打破信息壁垒之后,还有一道更难的墙


问题也随之而来。


如果有一天,人工智能几分钟就能告诉一名癌症患者:

  • 美国有一个与你高度匹配的临床试验;

  • 日本有一家医院正在开展某种新术式;

  • 欧洲刚刚公布了一种新的治疗组合;

  • 另一位国际专家对你这样的罕见肿瘤有长期研究……


然后呢?人工智能可以找到信息,却不能替患者完成真正的医疗。


它不能替病理专家重新确认诊断,不能替多学科团队判断某种方案究竟适不适合这个具体的人,也不能替患者真正连接到那家医院、那位医生或者那项临床试验。


所以,当人工智能逐渐打破第一道墙——信息壁垒之后,另一道墙反而会变得越来越清晰:你的医疗视野有多大?


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AI生成示意图


过去,人们获得医疗信息天然受到地域限制。在一个城市看病,接触到的往往是这座城市的医院;在一家医院治疗,首先接触到的是这家医院能够提供的技术。


这并不意味着谁水平不高,而是现代医学发展本来就不可能整齐划一。


  • 有的医院擅长罕见肿瘤,有的医院掌握复杂手术;

  • 一种新药可能已经在美国上市,却尚未在另一个国家获批;

  • 一种临床试验可能只在全球少数几个中心开展;

  • 同样一种疾病,不同国家、不同医院,甚至不同专家,因为研究方向不同,也可能拥有完全不同的经验。


真正成熟的全球医疗视野,是面对癌症这样的重大疾病时,先不要人为给自己的选择画一个地理边界。


不要先问:我们这个城市最好的治疗是什么?也不只是问:国内最好的方案是什么?而应该先问一个更大的问题:全世界针对我这样的病情,目前有哪些值得认真考虑的治疗选择?


然后再判断:国内有没有?哪位专家最擅长?如果国内能够完成,就在国内治疗。如果全球其他地方存在明显不同、并且真正值得考虑的机会,再决定有没有必要跨出去。


这才是全球视野的真正含义


结语:


René Haas相信,人工智能将在我们有生之年帮助人类找到治愈癌症的方法。这个预言最终会以怎样的方式实现,现在没有人知道。


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(来源:Arm官方新闻中心)


癌症也不太可能在某一天突然被一次性攻克


更可能发生的,是今天无药可用的疾病,明天多一种药;今天找不到治疗靶点的患者,未来找到一个新的弱点;今天需要科学家几年才能筛选出的方案,未来几个月甚至更短时间就能够浮出水面。


这种变化,其实已经开始。


人工智能越来越强,意味着医学世界的信息壁垒会越来越低。但这也意味着,未来真正限制一个患者的,可能不再只是信息不知道,而是——知道世界上还有更多可能之后,有没有勇气、有无能力去重新审视自己的选择。


如果一个人的就医半径始终停留在一座城市、一省之地,甚至认为医疗资源天然应该以国界为边界,那么再强大的人工智能,也只能帮他查查资料。


人工智能可以替我们搜索世界、理解世界、比较世界,但它不能替我们拥有全球视野。


当医学知识第一次如此迅速地跨越语言、地域和国界,一个癌症患者最不应该提前给自己设下的,恰恰也是国界。


编者按

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参考来源:

1.The GuardianAI will help find cure for cancer 'within our lifetimes', says Arm Holdings chief202698日。

2.NVIDIA NewsroomNVIDIA and Lilly Announce Co-Innovation AI Lab to Reinvent Drug Discovery in the Age of AI2026112日。

3.Isomorphic LabsIsomorphic Labs secures $2.1 Billion funding to scale its AI drug design engine2026512日。

4.Nature MedicineAI-enabled drug discovery reaches clinical milestone202571日。

5.Nature CommunicationsOral ENPP1 inhibitor designed using generative AI as next generation STING modulator for solid tumors2025523日。

6.美国食品药品监督管理局,Artificial Intelligence for Drug Development

7.Nature Communications / 美国国立卫生研究院,Matching patients to clinical trials with large language models2024年。

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丹娜法伯癌症研究院泌尿生殖系统肿瘤内科资深专家

NCCN睾丸癌肿瘤学临床实践指南制定专家之一

丹娜法伯癌症研究院 胸外科医生

百瀚和妇女医院 胸心外科主任

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哈佛医学院 胸外科教授

耶鲁大学医学院Smilow癌症医院肿瘤内科专家

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