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[盐都杂谈] 超180亿美元,跨国药企在押注什么?|科创要闻

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超180亿美元,跨国药企在押注什么?|科创要闻

四天三笔跨国药企交易,潜在最高总额超过180亿美元。

2026年10月2日,诺华与中国生物科技公司艾博生物达成推进RNA疗法的授权及许可选择权协议,获得ABO2203管线(mRNA编码CD19xCD3 T细胞衔接器)的全球许可权,以及艾博专有RNA平台开发其他潜在项目的独家许可选择权;艾博生物将获得5.75亿美元的首付款,以及最高约72亿美元的潜在里程碑付款。

2026年10月1日,赛诺菲与再生元共同宣布扩大在抗体领域的长期合作,双方将共同开发并商业化四种由再生元发现的新型长效抗体,包括IL-13抗体、IL-4/IL-13双抗、IL-4抗体和IL-4Rα抗体。再生元将获得10亿美元的预付款,以及可达70亿美元的潜在里程碑付款。

2026年9月29日,诺和诺德从恒瑞医药获得口服减重/降糖候选药HRS-1596(GLP-1/GIP双受体激动剂)大中华区的全球独家开发、生产和商业化权利。该交易潜在总金额最高达26亿美元,其中包括3亿美元首付款以及后续里程碑付款。

三单数字惊人,但最值得看的不是“多贵”,而是跨国药企在押注哪些未来赛道。

诺和诺德这笔交易最易懂。HRS-1596同时作用于胰高血糖素样肽-1(GLP-1)和抑胃肽(GIP)两类肠道激素通路,GLP-1能抑制食欲、促进胰岛素分泌,GIP可进一步改善代谢,常用于肥胖、2型糖尿病等慢病。它的卖点不是新靶点,而是“每周口服一次”。该疗法已在中国获准开展体重管理和2型糖尿病Ⅰ期,仍处早期。对诺和诺德来说,用外部早期分子补自己的口服多肽管线,比全靠内部试错更快。

赛诺菲与再生元是“再续前缘”,双方自2003年合作,已做出Dupixent(度普利尤单抗),该药物已获批特应性皮炎、哮喘、慢阻肺等九项适应症,是全球使用最广泛的抗体药物之一。这次合作新增四个再生元发现的长效抗体,其中IL-13抗体REGN20423目前正在特应性皮炎人群中开展I期临床试验,另外三种抗体预计将在2027年进入临床阶段,目标都是更长半衰期、更少给药频次。再生元将领导研发工作,赛诺菲负责全球商业化工作。赛诺菲通过押注长效、双靶等下一代抗体,以期守住这条自免“护城河”。



赛诺菲与再生元合作的四款产品。图片来源:再生元官网

诺华则是选择押注新技术。艾博生物2019年在苏州成立,已建立mRNA设计与修饰、LNP(脂质纳米颗粒)递送、冻干制剂工艺等技术平台。此次交易的重点管线ABO2203是一款创新mRNA编码CD19xCD3 T细胞衔接器(TCE),旨在通过mRNA引导体内内源性生成TCE、实现B细胞重置,有望重塑自身免疫性疾病的治疗格局。诺华还将获得数个基于艾博RNA平台开发的新一代治疗管线资产的独家许可选择权。可见,诺华看的不是一款药,而是创新RNA平台的应用潜力。

对于跨国药企来说,想在全球化竞争中保住自身的市场地位,外部创新采购早已不再是可选项,而是维持生存和领先的必要手段。

生命健康

01 Talus Bio开放“无结构”AI 药物发现模型

10月1日,美国AI制药公司Talus Bio向研究社区开放自研的“无结构”(structure-free)AI模型Ptarmigan-1。该模型于 2026 年 7 月发布,不从预测或解析三维结构出发,而是直接学习蛋白序列、小分子化学与“是否结合”之间的映射。筛选由此不再是逐对模拟,而是一次建图、反复查询,类似在地图里找最近的店。

在针对STAT6(一个结合口袋无序、难以建模的炎症靶点)的回顾性测试中,Ptarmigan-1的AUC达到0.94(模型具有极佳的区分能力)选出了训练集之外的已知抑制剂,作为对照的两种结构类方法仅约0.58(接近随机);Ptarmigan-1对同样剔除的KRAS G12C相关分子,能够按研发代际排序,提示其捕捉的是相互作用规律而非训练记忆。



Ptarmigan-1 identifies recent active molecules targeting STAT6。图片来源:Talus Bio官网

点评:Ptarmigan-1跳过蛋白折叠,已初步展现出技术潜力。其开放访问为早期药物发现提供了强大的辅助工具,但其真实价值仍需依靠前瞻性实验、同行评议以及新药研发项目的实际命中率来持续验证。(罗仙仙)

02 超声波隔空点亮基因编辑开关

9月28日,斯坦福大学团队在《细胞》(Cell)发表论文Non-invasive control of gene editing in vivo by photoswitchable Cas12f and focused ultrasound,报告他们通过蛋白质工程与材料科学的交叉融合,设计了紧凑型光控Cas12f蛋白psCas12f,使其能够与sgRNA(单向导RNA,是CRISPR-Cas9基因编辑系统中的核心导航元件)共同封装于单个AAV(腺相关病毒)载体中,然后利用聚焦超声(FUS)和机械发光颗粒在体内激活 psCas12f,从而实现精确的时空控制。研究团队证明,AAV递送的psCas12f联合FUS,可在小鼠中靶向骨骼肌、肝脏和大脑等特定区域,以成功实现基因编辑。



Cas12f 基因编辑的非侵入性时空控制。图片来源:cell

点评:该研究提出了一种“声-光-酶”结合的体内基因编辑时空调控新策略,建立“按需启动”的编辑模式,为基因编辑的精准化应用指明了重要方向。(罗仙仙)

航空航天

01 谷歌将TPU发射到太空

10月1日,谷歌高级总监Travis Beals发博客称,谷歌与Planet合作建造的“太阳捕手计划”(Project Suncatcher)原型卫星,搭载SpaceX的Transporter-18拼车任务发射入轨,并已确认与卫星建立联系,且卫星运行符合预期。

这颗卫星上载有四枚谷歌自研AI芯片——张量处理单元(TPU),计划启动为期一年的实验以检验其能否在轨道环境下正常工作。这是谷歌捕日者计划的第一步,旨在探索太空能否承载可扩展的机器学习基础设施。

当天,他们还在《焦耳》(Joule)发表论文Toward a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design,介绍了这项任务背后的研究。他们正在探索一种用于太空机器学习(ML)的可扩展计算系统:由配备太阳能电池阵列、自由空间光通信星间链路和谷歌TPU加速器芯片的卫星组成的集群。为实现高带宽、低延迟的星间通信,这些卫星将以近距离编队飞行。Trillium TPU经过了辐射测试,能够承受相当于5年任务寿命的总电离剂量,而不会出现永久性故障,并对其位翻转错误进行了表征。学习曲线分析表明,到2030年代中期,发射至近地轨道(LEO)的成本可能达到每公斤≤200美元。

点评:谷歌自2025年11月开始发布“太阳捕手”计划,而今终于发射了第一颗卫星。未来AI基础设施如何利用太阳能量?建设太空数据中心,不只是SpaceX和英伟达在探索,谷歌也加入了这一阵营。(李一跞)

02 SpaceX星舰首次进入地球轨道

9月28日,SpaceX旗下可重复使用超重型火箭星舰(Starship)从德克萨斯州星港基地升空,执行第14次飞行任务。星舰第一级搭载33台猛禽3型发动机,升空后完成热分离;上面级进入亚轨道轨迹,重新点燃一台海平面猛禽发动机,成功进入地球轨道。

星舰在轨部署了全部26颗星链V3卫星,继而完成翻转机动和着陆燃烧,最终溅落太平洋目标区域。卫星部署后,SpaceX通过激光链路、地面站和星链用户终端与每颗卫星建立联系。接下来,这些卫星将进行在轨测试并提升轨道,然后为用户提供服务。

星舰高124米、直径9米,设计有效载荷超过100吨,目标是成为完全可重复使用、能大规模往返地球轨道与深空的运输系统。

点评:在此前的13次试飞中,星舰只达到过亚轨道的高度,没有进入地球轨道。本次原定约10小时6圈的飞行压缩至约3小时,但星舰入轨和部署等核心目标均已达成,首次验证了轨道级运输和部署能力,为星链扩容和NASA登月计划奠定了基础。(曹妍)

数字智能

01 Figure AI退役机器人排队跳进1500℃钢水

9月30日,美国机器人公司Figure AI发布消息称,公司让一批完成使命的F.02人形机器人在芬兰伊马特拉的一家铸造厂里自主走向熔炉,跳入1500℃的滚烫钢水中完成销毁。

这批F.02人形机器人曾在宝马工厂投入实际生产,是Figure AI完成Helix训练、首次完成家务、首次物流部署的机器人,是其早期技术探索的重要载体。随着F.03机群的壮大,继续维护F.02机群已不再合理。

简单丢弃或者当作废品售卖,存在知识产权和商业机密泄漏的风险,而拆解每台机器人会耗费技术人员大量时间,Figure AI创始人布雷特·阿德考克(Brett Adcock)在网络公开征集处理方案时,曾出演终结者的阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)提议直接熔毁。



Figure AI官网截图

在美国圣何塞的Figure园区,Figure AI教机器人从其中一栋楼的二楼跳下,以特技演员的动作作为参考,在仿真中训练了一个新的AI模型,让机器人能够准确地跳进一桶熔融钢水中。在芬兰完成F.02熔化后,Figure AI将得到的金属锭运回美国,加工成限量系列纪念品。

点评:在1991年上映的科幻电影《终结者2》里,阿诺德·施瓦辛格饰演的半机械人T-800为销毁天网相关硬件,主动沉入钢水。35年后,这一电影画面在现实中上演,Figure AI也将F.02的熔毁过程拍成了影片。《终结者2》里的机器人是从未来回到了1990年代,在现实生活中,从1970年代一路跌跌撞撞走到今天的人形机器人,还将去往何方?(李一跞)

02 OpenAI、谷歌发布新产品

9月29日,OpenAI发布AI助手Dot,由GPT6 Astra驱动,拥有独立的云端电脑,通过插件生态连接四千多款应用。用户可通过短信、ChatGPT下达指令,也可接入Teams和Slack,延续不同应用与设备之间的上下文。

原定发布的GPT6.1 Astra因在内部合规测试中未达到安全和对齐标准而暂缓推出,GPT6.1 Sol作为轻量级替代上线,在编程、计算机操作和专业的工作场景中表现接近GPT6 Astra,标准定价为每百万输入Token 2美元、输出Token 10美元,仅为后者的五分之一。

9月30日,谷歌发布最新AI旗舰模型Gemini 4 Argon,在Artificial Analysis评测中与GPT6 Astra、Claude Fable 5.1的综合智能持平(均为53分),尤其擅长知识型工作和长上下文推理。Gemini 4 Argon推广期定价与GPT6.1 Sol一致,推广期结束后价格将上调至每百万输入Token 4美元、每百万输出Token 20美元。



大模型综合智能评分 图源:Artificial Analysis

点评:低价大模型密集发布,推理成本被迅速压低,智能体由此具备规模化应用能力,独立赛道随之升温。Dot与Muse在这个节点正面相遇:两者都瞄准独立入口,OpenAI和Meta各自握有庞大的用户流量,谁能更快铺开产品、抢占先手?(曹妍)

03 AMD收购World Labs

9月28日,AMD宣布与World Labs达成最终协议,将收购这家由李飞飞创立的AI实验室。这笔全股票交易价值约82亿美元,预计将于2026年年底前完成。李飞飞将加入AMD担任执行副总裁兼首席科学家,直接向CEO苏姿丰汇报。

World Labs成立于2024年4月,专注于开发世界模型,目标是能让AI理解3D世界,用于增强现实、虚拟现实或机器人领域,2025年11月推出商用世界模型Marble,2026年9月发布全能大模型架构Atlas。自2025年起,World Labs开始在AMD GPU进行模型训练和推理优化。

点评:AMD收购World Labs,意在让自家AI硬件、软件和系统开发更贴合新兴模型的演进。AMD买的不是一款能立刻产生收入的产品,而是下一代AI算力需求的定义权——从模型研发的上游理解算力需求的变化,反哺芯片架构设计。而换了新身份的李飞飞,又将如何继续追寻她的“北极星”?(曹妍)

04 Astra“上身”宇树,具身智能版的元应用调用

9月底,斯坦福大学The Movement Lab与加州理工学院联合发布研究项目HomeBody,展示了一个由GPT-6 Astra直接驱动的人形机器人系统。该项目在机器人的控制架构上做了一个激进的选择:移除传统人形机器人中连接高层推理与底层运动控制的VLA(视觉-语言-行动)中间层,让前沿的视觉语言模型直接编排可组合的技能库。

HomeBody的核心设计围绕两个能力展开。一个是持久的空间记忆,Unitree G1在GPT Astra的引导下先自主探索陌生厨房,利用iPhone视频、D435i深度相机、激光雷达SLAM及关节位姿数据,在NVIDIA Isaac Sim中构建房间的数字孪生,使模型能对当前视野之外的物体位置进行推理。另一个是可组合技能库,Astra不输出机械臂的连续轨迹,而是通过结构化调用选择导航、抓取、放置、开抽屉、从抽屉取物等五种原子技能,并指定目标语义和参数。

在演示中,G1完成了两项长时程任务:整理厨房(收集咖啡袋、丢弃变质牛奶和果汁纸盒)以及根据模糊的口头指令从记忆中的抽屉取回药品,后者要求机器人跨越房间、打开抽屉、双手协同(右手开抽屉、左手丢弃纸盒)。

点评:近期,行业纷纷尝试用Astra调用机器人,研究者希望试探出前沿视觉语言大模型在具身领域的能力边界。多项研究已经证明Astra擅长相对脱离物理世界的语义理解、视觉识别、任务规划、工具调用、异常恢复,能直接渗入机器人领域,而一旦重返充满物理接触和不确定性的真实世界,其短板就会暴露,比如在那些涉及精细接触、连续稳定控制、身体平衡的任务中表现不足,且延迟极大,不可能直接承担机器人的高频控制。(丁莉)

材料能源

01 仅需3分钟超快充,电量即可达到近80%

10月1日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心团队在《自然·合成》(Nature Synthesis)发表论文Descriptor-informed multi-component doping enables high-performance Co-free Ni-rich cathodes,报告他们提出引入低电荷密度微量元素,减弱锂离子迁移过程中的静电约束,提升离子传输动力学;同时,利用强金属—氧键元素增强氧亚晶格及过渡金属—氧骨架的结构稳定性,从而构建“离子传输—晶格稳定性”协同调控的正极材料设计思路。

团队制备了镁、钙、钛和锆等多元微量元素协同无钴高镍正极材料(MD-LNMO)。电化学测试显示,该材料兼具优异的快速充放电、长循环和低温性能:仅需3分钟超快充,电量即可达到近80%;在6分钟快速充放电的条件下循环350次后,容量的保持率仍达82.4%。在-20 ℃的环境下,5.74 Ah Li||MD-LNMO软包电池实现了278.6 Wh kg-1的能量密度,展现出优异的低温储能性能和良好的实用前景。

点评:氧化物正极材料是影响锂离子电池能量密度、倍率性能、循环寿命和安全性的核心组分。掺杂微量元素可调控正极晶体结构、离子传导能力和循环稳定性,是改善材料综合性能的重要手段。但微量元素筛选长期依靠经验试错,缺少可关联元素本征属性、晶格结构和电化学性能的定量描述符和设计原则。该研究打破了正极材料改性依赖经验试错的传统模式,建立了物化描述符指导下的微量元素设计新范式,为开发高能量、长循环、可快充的锂电正极提供新方法,也为其他无机电池材料的精准设计和性能优化提供参考。(柯玉圆)

02 破解尼龙关键原料生产 的 绿色难题

10月1日,复旦大学、加州大学圣地亚哥分校、华东理工大学等团队在《科学》(Science)联合发表论文Dynamic multimodal cation-carbon interaction for efficient adiponitrile electrosynthesis,介绍了一种用普通碳电极高效生产己二腈的新策略。研究团队找到了一种能够改变界面“微环境”的特殊分子——苄基三己基铵(Bn(Hexyl)N),通过改造电极表面的“微环境”,让己二腈的选择性大幅提升、实现更高的能量效率。在碳电极上,借助这一分子,己二腈的选择性超过80%。

点评:尼龙66作为一种热塑性树脂,强度高、耐热好、耐磨性强,广泛应用于汽车零部件、工程塑料和纺织纤维,而它的核心原料己二腈(ADN)长期依赖剧毒氰化氢(HCN) 来生产。这一传统生产路径有望被颠覆,从源头上减少了危险废水的产生。(罗仙仙)

南方周末科创力研究中心

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写得挺清楚,T细胞衔接器
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确实是这样,T细胞衔接器
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嗯,超180亿美元了解了
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先码住,回头在看超180
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T细胞衔接器蹲后续。。
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嗯科创要闻信息挺及时
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超180亿美元多来点这种通报
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哎超180确实该重视哈哈
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哎这个跨国药企在押注什靠谱吗
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