我們希望通過本次研究成果,讓全球領導者能夠清晰了解哪些技術即將投入應用,這些技術將如何解決世界范圍內的緊迫問題。”
在未來三至五年里,人工智能、納米技術、材料科學、合成生物學與生命科學領域的“技術融合”,將有望重塑醫療健康行業的技術創新格局。與此同時,以GLP-1類藥物為代表的成熟醫藥創新成果,正不斷探索“變革性的新應用”,回應老齡化時代里眾多待滿足的神經退行性疾病治療需求。
24日,在世界經濟論壇2025年新領軍者年會(第十六屆夏季達沃斯論壇)期間,論壇方發布《2025年十大新興技術報告》(下稱“報告”),該報告以技術的原創性、成熟度和潛在且深遠的社會效益為遴選標準,篩選出十項有望在三至五年內取得實際成效,解決迫在眉睫的全球性挑戰的新興技術。
第一財經注意到,“健康”為這些新興技術聚焦的重點領域之一,至少四項新興技術直接與健康相關。
根據報告,2025年十大新興技術分別是:納米酶、工程化活體療法、治療神經退行性疾病的GLP-1類藥物、自主生化傳感、協同感知、生成式水印、綠色固氮、結構電池復合材料、滲透能發電系統和先進核能技術。其中,前四項均與醫療健康直接相關。
“我們希望通過本次研究成果,讓全球領導者能夠清晰了解哪些技術即將投入應用,這些技術將如何解決世界范圍內的緊迫問題。”世界經濟論壇執行董事蔣睿杰(Jeremy Jurgens)表示,這十大新興技術正在迎來拐點,有的還未獲批上市,有的還未實現商業化應用,需要全球各國對它們予以更多關注,并創造技術成果所需的條件,以負責任的方式推動這些技術的規模化發展。
新興技術回應“慢病時代”新需求
前述四項入圍的醫療健康領域新興技術均與慢病防治密切相關。
我國慢病人群基數大,同時面臨著疾病年輕化和人口老齡化帶來的挑戰。為此,國家也正積極推動慢病領域的新藥研發。
去年12月,在國家衛健委舉辦的一場新聞發布會上,國家衛健委科教司司長劉登峰在談及醫藥領域科技創新有關情況時表示,接下來,新一輪新藥創制重大專項仍然堅持充分發揮企業的創新主體作用,引導企業圍繞國家重大需求,比如四大慢病、重大傳染病,以及兒童疾病、罕見病、特殊用藥場景等開展新藥研發。
事實上,慢病研發也是藥企關注的主要賽道。業界觀點認為,由于患者基數大,患者用藥時間長,產業鏈與市場規模大,無論是從藥企業務開展還是投資布局角度,慢性疾病都是值得深耕的疾病領域。
“各方正在獲得更強動力,持續開發可規模化的解決方案,積極應對慢性病、環境影響和基礎設施壓力等問題。”世界經濟論壇方面在解讀該報告時提到。
以納米酶技術為例,在癌癥治療中,納米酶顯示出靶向藥物遞送的潛力,能夠提高化療效果并減少副作用;對于阿爾茨海默病和帕金森病等神經退行性疾病,納米酶正在被研究用于減輕大腦中的氧化應激損失和神經炎癥,從而可能減緩疾病的發展。納米酶的多功能性還促使醫藥界在心血管疾病、傳染病和傷口愈合等其他醫學領域的創新探索。
根據報告,2024年全球納米酶市場價值51.3億美元,預計將以27.4%的復合年增長率增長,到2034年達到579.5億美元。
原本用于治療糖尿病的GLP-1類藥物,近年來因在肥胖和超重等代謝疾病治療領域的適應證拓寬而備受市場關注。根據報告,科學界發現,GLP-1類藥物在緩解阿爾茨海默病和帕金森病方面也展現出潛力。
“在神經類疾病嚴重缺乏其他治療方案的今天,GLP-1類藥物為這些患者帶來新的希望。”韓國科學技術院(KASIT)高級研究副校長李相燁(Sang Yup Lee)表示。作為生物科技領域學者,李相燁認為,為了能讓更多患者從新藥研發、新適應證拓寬中受益,不僅需要研發層面再進一步,也需要推動監管科學進展,在新藥臨床試驗批準等環節實施創新。
報告分析認為,目前,全球有超過5500萬人罹患認知癥。以此預測,到2031年,GLP-1藥物的全球市場將會增長至557億美元。
自動生化傳感技術和工程化活體療法的研發和商業化,同樣關乎多種常見和重大慢病防治。其中,工程化活體療法是指通過使用精心設計的有益細菌,在身體內部完成治療。
在自動生化傳感技術應用中,穿戴式血糖傳感器被報告視為迄今為止在實踐中“最成功的案例”。“以糖尿病患者長期管理為例,這類技術一方面推動了患者從‘被動醫療’走向了‘主動健康管理’;另一方面,極大地幫助了基層醫生,促進基層的慢病防控工作。”醫渡科技董事長兼創始人宮如璟在接受第一財經采訪時提到。
報告也提到,隨著自動生化傳感技術的進步,醫療保健服務模式可能會經歷重大變革。通過可穿戴設備和即時檢測生物傳感器實現診斷的去中心化,將使檢測能力從傳統的醫療保健機構延伸到家庭和偏遠社區。
隨著中國企業在醫療人工智能技術領域的突破創新以及全球糖尿病等慢病人群迅速增長,宮如璟認為,這種可穿戴式設備與數字療法的結合應用,也為中國企業出海提供機遇。但宮如璟也表示,各國在醫療數據安全和監管方面,尺度和標準不一,這需要醫療大數據企業在“出海”時“因地制宜”。聚焦國內,宮如璟認為,我國統一的市場監管環境和醫療機構對數字科技包容的態度,推動了數字療法研發和產品加速落地。
“技術融合”加速
“從本年度新興技術中,我們可以讀到一個關鍵信息——技術融合。”蔣睿杰說。
他表示,回溯二三十年前,人類無法想象多個學科領域的多個技術均取得如此大的進展,而這些新興技術又在發展的過程中跨行業地整合在一起,進一步助力人們去應對健康、可持續發展等多方面的挑戰。
比如,在醫療領域,工程化活體療法和納米酶技術的應用,均需要合成生物學與醫學的深度融合;而自主生化傳感技術則需要材料科學、納米技術、仿生學和無線技術的有機結合。
多種新興技術之間,也存在融合和交互。比如,根據報告,當工程化活體療法與可穿戴技術融合,可以為活體藥物與外部監測系統之間建立一個反饋回路。
此外,可穿戴技術還能實現對活體藥物的精確實時監測,以確保這些遞送到人體內的活體藥物的安全性和有效性。而要想進一步擴大工程化活體療法的應用規模,還需要在人工智能、生物技術和醫療技術的交叉領域取得更大進展。
報告認為,這樣的技術融合代表著從獨立創新到一體化、系統化解決方案的轉變,有望重塑未來技術發展前景。為推動新技術的商業化、產業化和規范化落地,報告呼吁,商界、政界和科學界攜手合作,以滿足新技術在投資、基礎設施、標準和負責任治理等方面的需求,確保這些技術的發展可以真正造福公共利益。
據全球數字分析服務公司科睿唯安(Clarivate)6月中旬發布的一份最新行業研報,2025年,全球制藥行業開始顯現復蘇的初步跡象。盡管面臨諸多挑戰,但年初已涌現大量高價值交易,該研報預計今年該領域并購總價值將達到500億至700億美元,在最佳情況下可能增至 900億美元。在以“謹慎的雄心”為特征的交易環境下,各制藥企業正在積極尋求創新并更新其產品組合。
在資本加持下,“技術融合”也有望進一步加速。其中,以合成生物學為例,目前,醫療領域為該學科進展最快的細分應用場景,合成生物學在藥物及疫苗研發、生產和疾病診斷治療等方面均展現了巨大潛力。
中國化工信息中心近日發布的一篇行業研究文章分析稱,2023年全球合成生物市場規模為170億美元,整體未來五年增速預期保持24%高速增長,在2028年達到近500億美元規模。其中,健康領域占比最大為38%(64億美元),未來五年將保持15%的增速,在2028年達到133億美元規模。
來源:《 第一財經》