Exclusif|Les activités d'IA pour la découverte de médicaments de ByteDance entament une scission et un financement, l'AI4S entre en phase d'industrialisation

marsbitPublié le 2026-06-10Dernière mise à jour le 2026-06-10

Résumé

Sources exclusives indiquent que ByteDance a engagé le processus de scission et de financement indépendant de sa division de découverte de médicaments par IA. La nouvelle entité, qui restera sous le contrôle majoritaire de ByteDance, intégrera l'équipe principale, les algorithmes clés, la plateforme technologique et les actifs de pipelines existants. Cette équipe, dirigée par Liu Kai et formée d'environ 50 experts en algorithmes AI4S et en pharmacologie, a consolidé ses capacités en fusionnant avec l'équipe interne de prédiction de structure des protéines. Les progrès réalisés constituent la base de cette décision. ByteDance a publié des modèles de prédiction de structure moléculaire (comme Protenix et Seedfold) et des outils de conception de protéines (PXDesign). Sa plateforme Anew Labs couvre la prédiction dynamique de structures, la génération de molécules, le calcul d'énergie libre et dispose de premiers pipelines médicamenteux ciblant, par exemple, IL-17, une voie importante dans les maladies auto-immunes. Ces avancées démontrent une transition des modèles vers la validation sur des cibles et molécules concrètes. La scission vise à établir une structure organisationnelle indépendante, mieux adaptée aux défis de l'industrie pharmaceutique (cycles longs, validation complexe) et permettant d'attirer les meilleurs talents. Elle reflète la conviction de ByteDance que l'opportunité de passer de la recherche à l'industrialisation dans le domaine AI4S est mûre. Cette initiativ...

Par Zhou Xinyu

Édité par Zhang Yuxin

La plateforme Smart Emergence a appris de source exclusive que la filière d'IA pour la découverte de médicaments de ByteDance a entamé un processus de scission et de financement indépendant.

Selon nos informations, ByteDance conservera le contrôle de la nouvelle société après la scission. L'équipe principale, les algorithmes essentiels, la plateforme technologique et les actifs de pipeline existants de l'IA pour la découverte de médicaments seront intégralement transférés vers la nouvelle entité. Par ailleurs, cette activité continuera de bénéficier du support en puissance de calcul de Volcano Engine.

La nouvelle société sera dirigée par l'équipe d'IA pour la découverte de médicaments de ByteDance. Cette équipe, créée en 2021 et dirigée par Liu Kai, compterait environ 50 membres clés, composés de talents en algorithmes AI4S et d'experts chevronnés du secteur pharmaceutique. Depuis sa création, cette équipe assume les fonctions centrales allant de la recherche sur les modèles fondamentaux à l'industrialisation.

L'équipe interne de ByteDance précédemment responsable des modèles de prédiction de structure des protéines a également été intégrée à l'équipe d'IA pour la découverte de médicaments dirigée par Liu Kai. L'intégration des équipes liées aux algorithmes et modèles est achevée et continuera à faire progresser la recherche sur les modèles fondamentaux dans ce domaine, quelques personnes ayant quitté l'entreprise.

Les progrès réalisés par ByteDance dans le domaine de l'IA pour la découverte de médicaments constituent une base importante pour cette scission et ce financement.

ByteDance a obtenu plusieurs résultats technologiques dans le domaine de l'IA pour la découverte de médicaments. En 2025, l'équipe AI4S de ByteDance a publié les modèles de prédiction de structure moléculaire Protenix et Seedfold, puis a itéré sur Protenix-v1/v2 en 2026, construisant ainsi une capacité open-source de prédiction structurelle haute précision pour les systèmes biologiques complexes tels que les protéines et les ligands.

Dans le domaine de la conception et de la prédiction des protéines, l'équipe a également lancé des outils de conception de protéines « binder » (protéines de liaison) tels que PXDesign.

Parallèlement, ByteDance a lancé la plateforme d'IA pour la découverte de médicaments Anew Labs, orientée vers le développement pharmaceutique réel.

Le site web d'Anew Labs indique que l'équipe a déjà publié des recherches telles qu'AnewSampling, AnewOmni, AnewFEP, AnewSynth, scNext, couvrant des domaines comme la prédiction de la structure dynamique protéine-ligand, la génération de molécules tout-atome, le calcul d'énergie libre, la prédiction de la faisabilité de synthèse et la cellule virtuelle. Elle a également présenté des pipelines de médicaments précoces tels que IL17AA/AF/FF et IL4R.

En avril 2026, Anew Labs a dévoilé pour la première fois son projet de petites molécules ciblant IL-17 lors de l'assemblée annuelle de l'American Association of Immunologists, réalisant une première mondiale en bloquant les 3 dimères AA/AF/FF de la famille IL-17 avec des petites molécules. Étant donné qu'IL-17 est une voie importante dans les maladies auto-immunes comme le psoriasis ou la spondylarthrite ankylosante, et que l'inhibition simultanée d'A/F (deux cytokines inflammatoires clés) a déjà démontré sa valeur clinique avec les médicaments anticorps.

Cela indique que les capacités d'IA pour la découverte de médicaments de ByteDance sont passées des modèles et algorithmes à une phase de validation sur des cibles spécifiques, des molécules concrètes et des pipelines internes.

Face aux progrès technologiques et aux avancées continues dans l'exploration de l'IA pour la découverte de médicaments, ByteDance estime que les opportunités de passage de la recherche à l'industrie sont en train de mûrir. C'est pourquoi elle a décidé d'intégrer les différentes équipes internes et de tenter l'industrialisation.

Bien entendu, l'industrialisation de l'AI4S représente un défi de taille.

Le cycle de validation des activités AI4S est plus long et les étapes sont plus complexes. Dans le cas de la découverte de médicaments, cela englobe plusieurs étapes complexes comme le développement de modèles, les expériences en laboratoire (« wet lab ») et la validation clinique, ce qui exige donc davantage de talents spécialisés et une forme d'organisation et de gestion différente des activités Internet.

Une source informée révèle que cette scission d'activité vise à établir une structure organisationnelle indépendante mieux adaptée aux caractéristiques de ce secteur. ByteDance espère ainsi mieux attirer les talents de premier plan, et ainsi promouvoir les capacités de modèles fondamentaux dans ce domaine ainsi que la combinaison des algorithmes et de l'industrie pharmaceutique.

Parallèlement, l'industrie pharmaceutique elle-même est sous pression pour améliorer son efficacité.

Au cours des vingt dernières années, les investissements en R&D des entreprises pharmaceutiques mondiales n'ont cessé d'augmenter. IQVIA, l'une des plus grandes sociétés de données de santé et de services d'études cliniques au monde, prévoit que les dépenses mondiales en médicaments atteindront environ 2 300 milliards de dollars d'ici 2028.

Si le marché est suffisamment vaste, les principaux points douloureux du développement de nouveaux médicaments - coûts élevés, cycles longs et taux d'échec élevés - n'ont pas fondamentalement changé. Le secteur espère vivement intégrer la technologie de l'IA pour surmonter ces limitations.

Actuellement, la recherche en AI4S progresse à un rythme accéléré, comme en témoigne sa capacité significativement accrue à résoudre des problèmes complexes.

Prenons l'exemple de l'évolution de la série AlphaFold (le modèle de prédiction de structure des protéines développé par Google DeepMind) : de la première version validant la faisabilité, à AlphaFold 2 réalisant des prédictions à la précision atomique pour 200 millions de protéines, jusqu'à AlphaFold 3 qui dépasse la limite des protéines uniques pour prédire avec précision des systèmes d'interactions complexes - cela prouve que l'IA s'est déjà immiscée dans des étapes cruciales de la conception de médicaments.

Si la prédiction de structure des protéines reste un problème de recherche fondamentale, l'émergence ces dernières années de modèles de génération de molécules multimodales représente une approche directe du problème central de l'industrie pharmaceutique - la conception de médicaments. Cela pourrait également indiquer que l'IA pour la découverte de médicaments passe progressivement de la recherche à l'application industrielle.

ByteDance s'est engagée dans l'AI4S depuis plusieurs années. Dès autour de 2020, ByteDance a commencé à s'impliquer systématiquement dans des domaines comme l'IA pour la découverte de médicaments, la simulation moléculaire et la biologie computationnelle. Par la suite, elle a déployé des équipes couvrant des domaines comme le calcul basé sur les premiers principes, la chimie quantique, la dynamique moléculaire, la simulation de matériaux, ainsi que la génération de molécules pour l'énergie et les médicaments.

Après la création de l'équipe de recherche sur les grands modèles Seed, l'AI4S est également devenu une partie des avancées technologiques de pointe de ByteDance.

Une personne proche de cette scission a déclaré que c'est la première fois que ByteDance tente l'industrialisation de l'AI4S, et l'entreprise y attache une grande importance. « La biotechnologie a sa propre logique industrielle. En devenant indépendante, avec une flexibilité décisionnelle autonome, nous espérons tracer la voie industrielle chinoise pour l'AI4S. »

Questions liées

QQuelles sont les raisons de la scission et du financement indépendant de la division d'IA pharmaceutique de ByteDance ?

ALa scission vise à créer une structure organisationnelle indépendante mieux adaptée aux caractéristiques du secteur de l'IA pour les sciences (AI4S), afin d'attirer des talents de premier plan et de promouvoir l'intégration des capacités des modèles de base avec l'industrie pharmaceutique. ByteDance estime que les opportunités de passage de la recherche à l'industrie sont mûres.

QQuels sont les principaux progrès et réalisations de l'équipe d'IA pharmaceutique de ByteDance ?

AL'équipe a publié les modèles de prédiction de structure moléculaire Protenix et Seedfold, ainsi que leurs itérations. Elle a développé l'outil de conception de protéines PXDesign et la plateforme de R&D de médicaments par IA Anew Labs, qui comprend plusieurs outils et a révélé des pipelines précoces comme ceux ciblant IL-17.

QQuel est le défi principal pour l'industrialisation de l'AI4S selon l'article ?

ALe principal défi est le long cycle de validation et la complexité des processus, qui couvrent le développement de modèles, les expériences en laboratoire (wet lab) et la validation clinique, nécessitant une grande quantité de talents spécialisés et une forme de gestion organisationnelle différente de celle des activités internet.

QComment la plateforme Anew Labs contribue-t-elle au développement de médicaments ?

AAnew Labs est une plateforme de R&D de médicaments par IA qui propose des outils comme AnewSampling, AnewOmni, AnewFEP, AnewSynth et scNext. Elle couvre des domaines tels que la prédiction de structure dynamique protéine-ligand, la génération de molécules, le calcul d'énergie libre et la prédiction de faisabilité de synthèse, et a généré des pipelines de médicaments précoces.

QQuelle est la signification du projet de petite molécule IL-17 présenté par ByteDance ?

ALe projet de petite molécule ciblant IL-17, présenté en avril 2026, représente la première réalisation mondiale du blocage de trois dimères de la famille IL-17 (AA/AF/FF) par une petite molécule. Cela démontre que les capacités d'IA pharmaceutique de ByteDance sont passées des modèles algorithmiques à la validation sur des cibles et molécules spécifiques.

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Le projet est conçu pour faciliter les interactions entre pairs de nouvelles manières, offrant aux utilisateurs des solutions et des services financiers innovants. Au cœur de SPERO,$$s$, l'objectif est d'autonomiser les individus en fournissant des outils et des plateformes qui améliorent l'expérience utilisateur dans l'espace des cryptomonnaies. Cela inclut la possibilité de méthodes de transaction plus flexibles, la promotion d'initiatives dirigées par la communauté et la création de voies pour des opportunités financières via des applications décentralisées (dApps). La vision sous-jacente de SPERO,$$s$ tourne autour de l'inclusivité, visant à combler les lacunes au sein de la finance traditionnelle tout en exploitant les avantages de la technologie blockchain. Qui est le créateur de SPERO,$$s$ ? L'identité du créateur de SPERO,$$s$ reste quelque peu obscure, car il existe peu de ressources publiques fournissant des informations détaillées sur son ou ses fondateurs. Ce manque de transparence peut découler de l'engagement du projet envers la décentralisation—une éthique que de nombreux projets web3 partagent, privilégiant les contributions collectives plutôt que la reconnaissance individuelle. En centrant les discussions autour de la communauté et de ses objectifs collectifs, SPERO,$$s$ incarne l'essence de l'autonomisation sans désigner des individus spécifiques. Ainsi, comprendre l'éthique et la mission de SPERO reste plus important que d'identifier un créateur unique. Qui sont les investisseurs de SPERO,$$s$ ? SPERO,$$s$ est soutenu par une diversité d'investisseurs allant des capital-risqueurs aux investisseurs providentiels dédiés à favoriser l'innovation dans le secteur crypto. L'objectif de ces investisseurs s'aligne généralement avec la mission de SPERO—priorisant les projets qui promettent des avancées technologiques sociétales, l'inclusivité financière et la gouvernance décentralisée. Ces fondations d'investisseurs s'intéressent généralement à des projets qui non seulement offrent des produits innovants, mais qui contribuent également positivement à la communauté blockchain et à ses écosystèmes. Le soutien de ces investisseurs renforce SPERO,$$s$ en tant que concurrent notable dans le domaine en rapide évolution des projets crypto. Comment fonctionne SPERO,$$s$ ? SPERO,$$s$ utilise un cadre multifacette qui le distingue des projets de cryptomonnaie conventionnels. Voici quelques-unes des caractéristiques clés qui soulignent son unicité et son innovation : Gouvernance décentralisée : SPERO,$$s$ intègre des modèles de gouvernance décentralisée, permettant aux utilisateurs de participer activement aux processus de décision concernant l'avenir du projet. Cette approche favorise un sentiment de propriété et de responsabilité parmi les membres de la communauté. 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101 vues totalesPublié le 2024.12.17Mis à jour le 2024.12.17

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Bienvenue sur HTX.com ! Nous vous permettons d'acheter Sonic (S) de manière simple et pratique. Suivez notre guide étape par étape pour commencer votre parcours crypto.Étape 1 : Création de votre compte HTXUtilisez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pour ouvrir un compte sur HTX gratuitement. L'inscription se fait en toute simplicité et débloque toutes les fonctionnalités.Créer mon compteÉtape 2 : Choix du mode de paiement (rubrique Acheter des cryptosCarte de crédit/débit : utilisez votre carte Visa ou Mastercard pour acheter instantanément Sonic (S).Solde :utilisez les fonds du solde de votre compte HTX pour trader en toute simplicité.Prestataire tiers :pour accroître la commodité d'utilisation, nous avons ajouté des modes de paiement populaires tels que Google Pay et Apple Pay.P2P :tradez directement avec d'autres utilisateurs sur HTX.OTC (de gré à gré) : nous offrons des services personnalisés et des taux de change compétitifs aux traders.Étape 3 : stockage de vos Sonic (S)Après avoir acheté vos Sonic (S), stockez-les sur votre compte HTX. Vous pouvez également les envoyer ailleurs via un transfert sur la blockchain ou les utiliser pour trader d'autres cryptos.Étape 4 : tradez des Sonic (S)Tradez facilement Sonic (S) sur le marché Spot de HTX. Il vous suffit d'accéder à votre compte, de sélectionner la paire de trading, d'exécuter vos trades et de les suivre en temps réel. Nous offrons une expérience conviviale aux débutants comme aux traders chevronnés.

1.8k vues totalesPublié le 2025.01.15Mis à jour le 2026.06.02

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