近幾個月,在AI賦能未來醫療的思考特別多,受美國「WIRED連線」雜誌邀請撰寫了一篇專欄文章。我相信十幾年後,不少國家和地區的醫療體驗在AI賦能的作用下將發生根本性改變。
原文刊於「WIRED連線」雜誌英文官網:
Covid-19 Will Accelerate the AI Health Care Revolution
https://www.wired.com/story/covid-19-will-accelerate-ai-health-care-revolution/
中文翻譯來自創新工場微信公眾號 2020-5-22
新冠大流行將加速醫療AI革新
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2020年元旦前夜,一家位於加拿大多倫多市的人工智能(AI)企業BlueDot捕捉到一些異常:中國武漢市海鮮市場周邊出現多起罕見肺炎病例,BlueDot迅即反應,運用自然語言處理、機器學習等技術,結合大數據和定位追踪,迅速向合作的政府部門和公共衛生機構客戶傳送警報並報告擴散狀況。BlueDot所監測到的異狀,正是數月後撼動全球的新型冠狀病毒肺炎(Covid-19),這比世界衛生組織首度公開警示新冠病毒的時間還要早上9天。
BlueDot的AI平台示範了人工智能技術對重大疫情能起到早期預警的功用,過去幾個月裡,AI在這場全球抗疫戰的許多方面發揮了獨特作用:從疫情預測到篩檢,從接觸警示到快速診斷,從前線無人配送到實驗室藥物研發,人工智能助力防疫派上了不少用場,為特定場景應用賦能。
隨著疫情在全球蔓延,AI技術的創新應用也在各地相繼落地。在韓國,基於地理位置的信息傳遞已經成為控制病毒傳播的重要工具,當人們靠近確診病例時,就會收到基於位置的緊急信息提醒。在中國大陸,阿里巴巴推出的AI算法能夠在20秒內診斷出疑似病例(比人類檢測快了近60倍),準確率高達96%。無人配送車輛很快被投入到人類難以承受的場景,代替人類執行高傳染風險的運輸任務。湖北、廣東等省份的多家醫院相繼使用機器人為病人或被隔離家庭運送食物、藥品和物資。而在美國加州,電腦科學家正在研發能遠程檢測獨居老人健康情況的系統,一旦老人出現身體異常症狀,系統就會發出即時警報。
不過,目前人工智能在公共衛生體系的應用仍顯零散也未成體系。坦率說,過去四個月內,AI在抗疫之戰中的表現並不十分突出,我最多只能給它打分“B-”。新冠大流行暴露了我們的醫療系統的脆弱性:預警響應不充份、通報信息不精確、醫療物資分配不均、醫務人員超負疲憊、醫院病床緊繃、疫苗研發週期長等諸多痛點。當然,AI的零散表現也有客觀原因:醫療體系可說是現代社會各類運轉體系中最為複雜、陳舊不堪且難以變通的一種;且在新冠疫情襲來之前,我們並沒有真正意識到醫療體系問題的緊迫性,沒有提前採取相應的技術預防措施;最為關鍵的是,我們缺少建構AI解決方案所需的大數據。
把目光看向未來,我看到以下兩個AI賦能醫療的樂觀因素。
首先,作為AI燃料的醫療大數據已被激活。舉例來說,機器學習數據科學平台Kaggle組建了新冠病毒開放研究數據庫,名為CORD-19。它將相關數據進行彙編,並把最新研究集中收錄,匯總的格式可被機器讀取和解析,以便於AI進行機器學習。至今這個數據庫收錄了12.8萬篇包含Covid-19、冠狀病毒、SARS(非典型肺炎)、MERS(中東呼吸綜合症)等關聯術語的醫學專業學術文章。
其次,眼下全世界的醫學專家和電腦科學家都將精力集中在解決疫情問題。 X大獎基金會創始人彼得·戴曼迪斯(Peter Diamandis)估計,全球現在有多達兩億名的醫師、科學家、護士、技術專家和工程師投入防治冠狀病毒的相關研發中,他們正在進行數以萬計的實驗,並以「前所未有的透明度和速度」共享信息。
3月16日Kaggle發起「新冠病毒研究挑戰」,匯集與疫情相關的大量信息,包括病毒的自然歷史、傳播和診斷方法、以及從過往流行病學研究中汲取的經驗教訓,幫助全球各地衛生機構及時掌握最新情況,以做出基於數據的分析決策。該項目發布後的五天內被瀏覽超過50萬次,下載量逾1.8萬次。在大陸疫情爆發後不到一個月,阿里巴巴便推出了一種AI算法,該算法基於5000多個新冠肺炎確診病例進行訓練,並關聯到治療後續諸如肺部白色陰影縮小等的成效追踪。隨後,阿里巴巴將其云端AI平台向全球醫療專業人員開源,與合作夥伴聯手部署更大批量的匿名數據,推出包括疫情預測、CT影像分析、冠狀病毒基因組測序等模組。
據估計,現今全球醫療數據的規模每隔幾個月就翻一倍。 2019年一份覆蓋19個國家AI醫療市場的研究估計,AI醫療市場的年複合增長率為41.7%,從2018年的13億美元將增長至2025年的130億美元,主要分佈在六大領域:醫院工作流程、可穿戴設備、醫學影像和診斷、診療計劃、虛擬助手、以及最重要的藥物研發,新冠疫情期間浮現的種種需求,將加速AI賦能醫療的場景落地。
在後疫情時代,我期待AI將加速融入醫療體系,賦能並推動醫療改革。其中深度學習(Deep Learning),即以一種高效方法運算海量、多維數據的能力,是AI結合醫療最為可期的機遇之一。深度神經網絡(Deep Neural Networks)作為AI的一個子領域,已經被用於醫學掃描、病理切片、眼科檢查甚至結腸鏡檢查,以得出準確而快速的算法判讀。十幾年後,不少國家和地區的醫療體驗在AI賦能的作用下將發生根本性改變。
AI賦能醫療,首先能簡化及優化現有的醫療流程,例如醫院的作業流程,保險履約的繁複流程。將AI與RPA(Robotic Process Automation 機器人流程自動化)結合,可對某項工作流程進行智能拆解及優化,進而大大提高醫療系統的運營效率,預約看診、保險理賠及其他流程性工作都會得到效率提升。AI還能加快早期診斷信息的收錄並實現自動化,AI技術所能處理的文本、語言、數字的體量,無論在數量上還是精度上都是機器級別,遠非人類所及。
有了充份的醫療大數據作為基礎,AI還能為每個人或者每個群體建立健康數據基準量表。當我們掌握個體健康數據,就可以根據跟踪動態數據的波動變化,進行數據驅動的診斷,並對潛在大流行疾病的徵兆進行早期追踪研判。然而,再先進的技術系統要做到真正有效,勢必需要與既存的公共衛生警示和匯報機制形成高效鏈接,此類信息斷層即是新冠疫情在早期爆發期間存在的具體缺失。
再上一個層次的AI賦能體現在助力新藥研發、基因組測序、幹細胞、CRISPR(基因編輯)等醫學突破方面,AI模型和算法應用都有其用武之地。在製藥行業,研發一種新藥往往需要付出高昂的投入,某次成功前必有多次付諸流水的失敗試驗,也連帶消耗巨大的時間和金錢成本。現在,科學家們可使用AI機器學習來模擬上千個變量,測試它們的複合效應會對人類細胞反應產生何種影響,這類AI新藥研發的技術已被用於新冠病毒疫苗和其他療法。創新工場所投資總部位於香港的AI藥物研發公司Insilico Medicine是首批對新冠病毒快速響應的企業之一,這家公司利用生成式化學AI平台設計出新藥物小分子,以複製主要病毒蛋白為靶標,早在2月5日便公佈了這些小分子結構。 AI為新藥發明開闢了一個新時代,用人工智能技術來換取藥品研發週期的時間和成本,整個製藥行業勢將迎來翻天覆地的變革。
不久的將來,隨著醫療科學和電腦科學進一步融合,我們將進入一個全面自動化的AI時代,到時人們可以通過可穿戴設備、生物傳感器、智能家居檢測設備等來確保自身和家人的健康。可穿戴設備和其他物聯網設備的數據質量和多樣性大幅提高,將能產生一個有效的良性循環。穿越到未來,下一場疫情在大範圍蔓延之前就應該能夠被跟踪、追溯、攔截並消滅無踪。
或許再過15年,許多人的家裡都會有AI個人助理照料我們,幫著解決全家人的日常健康所需。機器人或者無人機負責把我們的藥品送上門,如果需要進行手術或者外科治療,通常會由機器人操作,或由機器人輔助人類外科醫師完成。在未來,醫生和護士將把更多的精力放在機器無法勝任的任務上,醫療專業人員及富有同情心的護理人員,將同時具備護士、醫療技師、社會工作者、甚至心理諮詢師的技能。他們會使用經AI強化的診斷工具和系統,但更多的時間會與患者溝通,安撫他們的傷痛,為他們提供情感扶持。在我的想像裡,15年後的醫療健康場景可能是這個樣子的:
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2035年一個冬季早晨,我醒來後就覺得有點喉嚨痛。我起身去洗手間,刷牙的時候,洗手間的鏡子通過紅外傳感器測量了我的體溫。刷完牙後一分鐘,我的私人AI醫師助理發出了警報,顯示我的唾液樣本部分指數異常,並在輕微低燒。 AI醫師助理建議我在家進行指尖探針採血。我在泡咖啡時,醫師助理返回了分析結果,判斷我可能是得了這個季節正在流行的兩型流感其中一種。之後,我的AI醫師助理建議,如果我覺得有必要聯繫家庭醫生的話,有兩個時間空檔可以跟她視頻通話。通話之前,家庭醫生已經收到我所有症狀的詳細信息,她給我開了一種減充血劑和撲熱息痛,一會兒無人機就把藥品送到我家門口。
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當然,凡涉及到患者的醫療記錄,就得談談隱私和數據保護的關鍵問題。我認為,任憑有用的數據各自孤島式的存在、不善加利用、不從中提煉有價值的信息、不用以推動社會進步,是相當不負責任的做法。技術產生的問題應該由技術解決。隨著AI技術浪潮而出現的諸如數據保護等問題,應該有更為創新的技術方法來應對。
好消息是,近年聯邦學習(也被稱為分佈式學習)已經在數據保護上取得了顯著的進展。基於聯邦學習技術,患者的數據將永遠不會離開所在的醫療機構、醫院或個人設備伺服器等原始存儲設備,機器學習模型將在獨立的數據庫基礎上進行訓練處理,再進行後續整合。聯邦學習、同態加密,結合可信硬體執行環境等技術,將進一步確保數據的計算、傳輸、存儲過程能夠適配不同的隱私偏好,以因應不同國家與文化對於隱私保護的需求差異。
這次新冠肺炎疫情還驗證了一個事實:整體人類命運是共同體,人們對未來運用AI等先進技術共度難關寄予一致的期盼。歷史上,國際合作曾消滅了全球延燒的天花,也幾乎根除了小兒麻痺症。公共衛生無國界,控制及消除流行病是個毋庸置疑的共同目標。在醫學領域,每個國家都能從他國的研究基礎上學習受益並攜手並進,全球化的數據科學,將進一步幫助人類獲取對健康和疾病最為深刻、最為全面的洞悉。
AI有潛力協助我們為下一次疾病大流行做更充份的準備。這需要醫學專家、AI科學家、投資者和決策者傾力協作,也需要關注醫療保健領域的投資人為聰明的創業者和科學家注入新一波動能。
經歷這次疫情,我們應清醒地意識到,要將人類醫療體系推往新的高度,著實需要傾盡全球之力。
創新工場董事長兼首席執行官
李開復博士
靶向治療英文 在 張甄薇 Vivian Facebook 的最佳解答
【觀點】一個得了「亡國癌」卻不想治病的國家 20191007
(作者 張甄薇)
一如往年,每逢選舉,台灣就開始患了「亡國癌」,而且這回大家被灌輸的亡國感如同每天擴大的癌細胞,急速加遽,當進入總統大選熱戰,國家彷彿到了癌末階段。
令人匪夷所思的是,人若罹患了癌症,不是應該掌握病情,針對癌細胞展開標靶治療或藥物控制,以免癌細胞擴大?相對地,如果是一個國家罹患了癌症,身為國家領導人,一定是身先士卒,跳下來採取各種最具療效的方法,控制癌細胞的擴散?何況,這還是屬於某種特殊癌細胞,每隔四年就發作一次。
奇特的是,面對這樣的「亡國癌」, 身為國家元首,蔡總統似乎並沒有急著要治療、找解方,甚至,一直任由病情繼續擴大。
近來忍不住跳出來批評蔡政府用「芒果乾」(亡國感)操作人民恐懼的,正是前總統馬英九。而面對前一任總統質疑當今元首正是「芒果乾」製造者,蔡總統毫不猶疑回擊,直指「種芒果」的人,就是馬英九。此話一出,一時間,讓人丈二金剛摸不著頭緒,蔡英文和馬英九,究竟誰才是那個「種芒果」的人?
回顧馬執政8年期間,因為兩岸關係融洽,百工百業欣欣向榮,通商、觀光、經貿、人員交流都達到歷史高峰;然而,在過去三年多,蔡政府和對岸呈現緊張的兩岸關係,從年初「習五條」談話「撿到槍」、在香港「反送中」事件「撿到砲」,皆以所謂守護主權的「辣台妹」角色自居,高度緊張的兩岸關係,終究導致對岸暫停陸客自由行、外交空間面臨空前的萎縮。
前者重創台灣觀光,百業蕭條,政府砸36億補助國內旅遊、卻提不出如何解決衝擊800億觀光的良方;後者更因為日前一周內接連斷送索羅門、吉里巴斯,舉國譁然!然而,蔡總統則聲稱「有蔡英文在,台灣主權一定守得住,有蔡英文在,大家不用怕!」、「台灣不會變成香港第二。」
當蔡總統上任以來,連續斷交七個邦交國,且外媒曾質疑未來台灣是否淪為「零邦交」的國家?沒有邦交國,世界上又有誰會承認「台灣主權」?況且,在連續斷交七個國家之後,沒有任何外交部長為此負責下台或遭受懲處;對於蔡政府何時可以增加新的建交國?總統至今沒有給外界任何答覆。
最值得注意的是,蔡總統身穿「護主權」的金鐘罩,卻一直說不清楚她守護主權的法寶是什麼?但同時,她總是讓所有人民生活在「芒果乾」的深層恐懼裡,惶惶不安,猶如得了恐懼亡國的癌症。
蔡總統總強調有她在,「台灣主權一定守得住」,「辣台妹」嗆中的確神勇,但卻從未公開向國人說明,她將用什麼方法來守住台灣主權?是台灣最勇猛、能殲敵於台灣海峽之外的精銳三軍?讓敵軍不敢進犯的強大武力?或是靠美國老大哥保護?還是仰賴高價購買美國舊款軍事武器、變相繳「保護費」,來守護台灣主權?更嚴肅的課題是,一旦操作「芒果乾」失準,會不會台灣2300萬人無端捲入台海戰火,成為對岸當前必須優先解決的問題?
顯然,影響台灣主權最重要的,正是總統手中所掌握的職權 – 外交、軍事及國家安全,而當前兩岸關係和諧或緊張,正是一切問題的源頭。
既然沒有任何人「真的」想以武力解決,那麼,保持兩岸關係一定程度的和諧、互信與共識,才是守護台灣主權當前最重要的責任。然而,積極爭取連任的蔡總統,除了將兩岸關係搞得空前緊張,希冀透過操作「亡國感」贏得個人選舉勝利,對於全國百姓來說,除了任由「亡國感」的癌細胞四處在國人心中擴散,又能獲得什麼?只有百業蕭條、外交一籌莫展。
古人曾以「不能同年同月同日生,但願同年同月同日死」,形容同生共死、休戚與共的悲壯;令現代人費解的是,與其同年同月同日死,為何不追求同年同月同日人民安居樂業,快樂生活?這難道不是一位國家領導人追求的終極目標?亦或者,唯有贏得勝選,掌控政權,才是執政者唯一的目的?
https://news.tvbs.com.tw/politics/1214034
靶向治療英文 在 小虎.fip腹膜炎gs441524治療日記 Facebook 的精選貼文
【貓FIP 重要報道】病毒抑製劑GS441上市無望!GC376有望合法量產。參看來龍去脈:http://bit.ly/2Zig7f7
1)到底441是怎麼弄出來的:美國大藥廠Gilead研發廣譜病毒抑製劑GS-5734(remdesivir),用作研究醫治人類伊波拉絲狀RNA病毒。正在申請美國FDA審批上市。這是該公司的重點投資項目。(他們擁有著名的特敏福專利、大量人類愛滋病藥物專利)
2)加州大學戴維斯分校UC Davis的權威教授Dr Pedersen,鑽研了50年FIP貓傳染性腹膜炎,直到2012年首次確認『貓傳染性腹膜炎FIPV』病毒,是來自『FCoV冠狀病毒』突變。這個關鍵性突破,終於在黑暗中帶來一線曙光。他認為,醫治人類MERS、SARS、伊波拉的RNA病毒標靶抑制劑,有機會治愈100%死亡率的貓貓世紀絕症。
3)Dr Pedersen 2017年向Gilead借用remdesivir相關的『核苷類似物』GS441524,用作劃時代的臨床研究。結果,31隻FIP病貓經過12週療程後,多達25隻康復,治癒率高達80%,震驚貓界!對貓貓來說,堪稱時代革命,其意義不下於攻克『天花絕症』的牛痘疫苗。當時實驗的劑量是每公斤注射4mg。現在香港群組和Warrior海外大群的臨床劑量都是6mg。香港錄得90%以上治癒率。
【GS441就是《無間道》中的梁朝偉!】
GS441524稱之為冠狀病毒抑制劑(inhibitor),其運作原理是:它假扮成製毒工廠中的關鍵工人,潛伏在病毒生產線從中搗亂,複製病毒的流程被癱瘓了,從而抑制了病毒的繁殖。製毒工廠不能再製造出新的病毒來。(GS441治療為何會復發?九大原因:https://bit.ly/36ygMAp)
GS441、GC376臨床實驗,由Susan Gingrich和Newt Gingrich(美國前眾議院議長金里奇)成立的基金會資助。兩人正推動441、376合法上市。未來,治療FIP很可能是朝著全面治療HIV的方向進發——『雞尾酒混合療法』。但......
4)2018年9月20日,Gilead成功註冊了GS441524專利。由於Gilead以伊波拉為首要目標,要保護並全力確保remdesivir能順利審批上市,加上他們沒有獸醫部門,沒有興趣生產動物藥品,所以,Gilead現階段拒絕向FDA申請GS441524合法上市。他們的解釋是:不想節外生枝,以免導致remdesivir胎死腹中。
現在基本可以確認,GS441上市遙遙無期,絕對不是三五年可以實現的事情。你沒看錯,GS441並非還沒獲FDA審批,而是藥廠拒絕提交給FDA審批!
5)另一種『3C蛋白酶抑製劑』GC376,情況則比較好。它由兩位韓國裔病毒學家研發,Drs. Kyeong-Ok Chang和Yunjeong Kim。GC376原本用作治療MERS,其化學式專利由美國堪薩斯州立大學掌握。
2016年的GC376 治療FIP貓貓實驗,則同樣是由德高望重的Pedersen領導完成,療效顯著,但要對付棘手的FIP眼部病變、腦部病變,其突破『血腦屏障』的能力始終不及GS441。簡單中文版:http://bit.ly/2ZnkW6N(原文報告請看下面的英文Link)
該大學現授權給生化公司Anivive Lifesciences生產376化合物,並向FDA申請合法上市救貓。所以,GC376是有望在3年內合法量產的。
圖片:FIP權威教授Dr. Niels Pedersen 和 UC Davis 的獸醫學院學生Jennifer Lyons。(Liz Hafalia/San Francisco Chronicle photo)
大家的貓貓如果中招有了FIP,可以加入這兩個群組求救和查詢。裡面有經驗豐富的管理員。小虎當初不是及時查詢,早已經死了:
【香港:FIP 腹膜炎 (最新資訊) 治療群組】
https://www.facebook.com/groups/fipcatvirushk/
【海外:FIP Warriors群組】
https://www.facebook.com/groups/158363205096283/
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腹膜炎病毒如何突變而來?貓需要隔離嗎:http://bit.ly/38TFhWE
認識GS441是什麼:http://bit.ly/38cqWUO
口服 vs 打針,打針會更有效:http://bit.ly/2ZWpwhr
GS441治療為何會復發?九大原因:https://bit.ly/36ygMAp
小虎的營養品清單:http://bit.ly/2NNkbBm
恐怖的fip腹膜炎腦神經病變:http://bit.ly/2Qt7uNj
小虎6月5日確診病徵記錄:http://bit.ly/2HQMYlo
第一周441治療救命記錄:http://bit.ly/2HQxKg5
透過mRNA檢測輔助停針:http://bit.ly/2MGg34f
甚麼是 #FIP:http://bit.ly/2NOtEc6(中譯:http://bit.ly/2NLvJFO)
#GS441524 病毒抑制劑研究報告:http://bit.ly/2XEemN4、http://bit.ly/2JzCsib(中文版:http://bit.ly/2JZLaGU)
治療嚴重的眼部腦部病變:http://bit.ly/2SosZAA、http://bit.ly/2Zb71jW
腹膜炎的一切知識:http://bit.ly/2HPPKab
看懂驗血報告:http://bit.ly/2HgXulr(中文:http://bit.ly/2ZmUdHp)
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