独家|字节 AI 制药开启拆分融资,AI4S 进入产业化阶段

marsbit发布于2026-06-10更新于2026-06-10

文章摘要

《智能涌现》独家获悉,字节跳动AI制药业务线已启动拆分与独立融资进程。拆分后字节仍将控股新公司,核心团队、算法、技术平台和现有管线资产将整体转入新主体。 字节AI制药团队成立于2021年,由刘凯负责,整合了蛋白结构预测等内部团队。该团队已发布蛋白结构预测模型Protenix、Seedfold及蛋白设计工具PXDesign,并推出了AI制药平台Anew Labs。平台已覆盖蛋白-配体动态预测、分子生成等多个方向,并拥有IL-17等早期药物管线。其中IL-17小分子项目在全球首次实现对小分子阻断,显示出从算法研究进入具体靶点验证的产业化能力。 此次拆分旨在建立更符合生物科技产业特性的独立架构,以更好地吸引顶尖人才,推动基础模型与制药产业的结合。行业面临研发成本高、周期长的痛点,AI技术被视为突破关键。随着AlphaFold等技术的迭代,AI正深入药物设计核心环节。字节在AI4S领域布局多年,内部视此次拆分为首次产业化试水,希望借此探索中国的AI4S产业路径。

文|周鑫雨

编辑|张雨忻

《智能涌现》独家获悉,字节跳动 AI 制药业务线已启动拆分与独立融资进程。

据悉,拆分后字节仍将控股新公司,AI 制药核心团队、核心算法、技术平台和已有管线资产将整体进入新主体。同时,该业务也将继续从火山引擎获得算力支持。

新公司将由字节跳动 AI 制药团队主导负责。字节 AI 制药团队成立于 2021 年,由刘凯负责,据悉核心成员约50人,由 AI4S 算法人才和资深制药领域专家构成。该团队自成立起便承担着从基础模型研究到产业化的核心职能。

此前字节内部负责蛋白结构预测模型的相关团队,也已并入由刘凯负责的 AI 制药团队,相关算法模型团队已完成整合,将继续推进该领域的基础模型研究,少数人员离职。

字节 AI 制药的业务进展,是这次拆分融资的重要基础。

字节跳动在 AI 制药方向有多个技术成果,2025 年,字节 AI4S 团队发布了分子结构预测模型 Protenix 和 Seedfold,并在 2026 年迭代 Protenix-v1/v2,构建面向蛋白、配体等生物复合体系的高精度开源结构预测能力。

在蛋白质设计和预测方面,团队则推出了 PXDesign 等蛋白 binder(结合蛋白)设计工具。

同时,字节还推出了面向真实药物研发的 AI 制药平台 Anew Labs。

Anew Labs 官网显示,团队已发布 AnewSampling、AnewOmni、AnewFEP、AnewSynth、scNext 等研究,覆盖蛋白-配体动态结构预测、全原子分子生成、自由能计算、合成可行性预测和虚拟细胞等方向,并推出 IL17AA/AF/FF、IL4R 等早期药物管线。

2026 年 4 月,Anew Labs 在美国免疫学会年会上首次披露 IL-17 小分子项目,在全球范围内首次实现用小分子对 IL-17 家族 AA/AF/FF 3个二聚体的阻断。由于 IL-17 是银屑病、强直性脊柱炎等自免疾病的重要通路,而同时抑制 A/F(两种关键炎症因子)已被抗体药物验证有临床价值。

这表明,字节的 AI 制药能力已经从模型和算法,进一步进入具体靶点、具体分子和内部管线验证阶段。

随着技术进步和 AI 制药上的探索不断取得进展,字节判断从科研到产业的机会正在成熟。因此,整合内部各方向团队,决心试水产业化。

当然,AI4S 的产业化挑战很大。

AI4S 业务的验证周期较长,环节更为复杂。以制药为例,涵盖模型研发、湿实验及临床验证等多个复杂环节,因此对专业人才的需求量更大,所需的组织管理形式和互联网业务也有所区别。

知情人士透露,此次进行业务拆分,是为了建立更符合该业务特征的独立组织架构。字节希望借此调整更好地吸引顶尖人才加入,进而推动该领域基础模型能力以及算法和制药产业的结合。

同时,制药行业本身也正处于效率压力之下。

过去二十多年,全球药企研发投入持续增加。全球最大的医疗健康数据和临床研究服务公司之一 IQVIA 预计,全球药品支出到 2028 年将达到约 2.3 万亿美元。

市场规模足够大,但新药研发成本高、周期长、失败率高的核心痛点并未根本改变。行业迫切希望引入 AI 技术来突破这些限制。

目前,AI4S 研究正在加速进展,体现在其解决复杂性问题的能力正在显著增强。

以 AlphaFold(谷歌 DeepMind 研发的蛋白质结构预测模型)系列的迭代为例:从初代验证可行性,到 AlphaFold 2 实现 2 亿个蛋白质原子级精度预测,再到 AlphaFold 3 跨越单一蛋白质限制,精准预测复杂相互作用系统——这证明 AI 已经深入到了药物设计的重要环节。

如果说蛋白结构预测还是一个基础研究问题,那么近年来涌现出的多模态分子生成模型,即是直接切入制药行业核心问题——药物设计,这可能也说明 AI 制药从研究逐步迈向产业化应用

字节布局 AI4S 已有多年。早在 2020 年前后,字节就开始系统进入 AI 制药、分子模拟和计算生物学等方向。此后,其在第一性原理计算、量子化学、分子动力学、材料模拟,以及面向能源与药物分子生成等方向均有团队覆盖。

大模型研究团队 Seed 成立后,AI4S 也成为字节前沿技术布局的一部分。

一位接近这次拆分的人士称,这是字节第一次试水 AI4S 的产业化,内部非常重视,“生物科技有自己的产业逻辑,独立出来,有独立决策灵活性,希望能跑通中国的 AI4S 产业路径。”

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相关问答

Q字节跳动拆分其AI制药业务的主要目的是什么?

A字节跳动拆分其AI制药业务的主要目的是:1. 建立更符合生物科技产业特征的独立组织架构,以更好地适应AI制药验证周期长、环节复杂的特性;2. 通过独立运营,增强决策灵活性,以吸引顶尖的专业人才加入;3. 推动该领域的基础模型能力与制药产业的深度结合,尝试跑通中国的AI4S(科学智能)产业路径。

Q字节跳动AI制药业务取得了哪些具体的技术或业务进展?

A字节跳动AI制药业务取得的具体进展包括:1. 技术成果方面:发布了分子结构预测模型Protenix和Seedfold,并进行了迭代;推出了蛋白结合蛋白(binder)设计工具PXDesign;推出了面向真实药物研发的AI制药平台Anew Labs,包含多个覆盖药物研发关键环节的研究工具。2. 管线资产方面:已拥有IL17AA/AF/FF、IL4R等早期药物管线,其中IL-17小分子项目在2026年4月的美国免疫学会年会上首次披露,据称在全球范围内首次实现了用小分子同时阻断IL-17家族的3个二聚体。

Q字节跳动AI制药团队是如何组建和发展的?

A字节跳动AI制药团队成立于2021年,由刘凯负责。核心成员约50人,由AI4S算法人才和资深制药领域专家构成。在发展过程中,此前字节内部负责蛋白结构预测模型的相关团队也已并入该团队,实现了相关算法模型团队的整合,以继续推进基础模型研究。该团队自成立起便承担着从基础模型研究到产业化的核心职能。

Q文章中提到AI制药(或AI4S)产业化面临的主要挑战是什么?

A文章提到AI4S产业化面临的主要挑战是其验证周期较长,环节更为复杂。以制药为例,它涵盖了模型研发、湿实验(即实际的实验室研究)以及临床验证等多个复杂且耗时的环节。这导致其对跨学科的顶尖专业人才需求量更大,并且所需的组织管理形式也与传统的互联网业务有所不同。

Q除了字节跳动,文中还提到了哪个在AI制药领域具有标志性进展的技术或公司?

A文中提到了谷歌旗下DeepMind研发的AlphaFold系列模型。文章以AlphaFold系列的迭代为例,说明了AI4S研究解决复杂性问题的能力正在显著增强:从初代验证可行性,到AlphaFold 2实现大规模高精度预测,再到AlphaFold 3能够精准预测复杂的蛋白质相互作用系统,这标志着AI已经深入到药物设计的重要基础环节。

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