アマゾン ウェブ サービス ジャパンは生成AI活用基盤「Amazon Bedrock」を活用した中外製薬による事例紹介について合同取材を実施した。
アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)は2024年11月21日、生成AI(人工知能)活用基盤「Amazon Bedrock」を活用した中外製薬による事例に関する発表会を実施した。中外製薬による生成AI活用の基盤構築、環境整備の取り組みについて紹介した。
中外製薬 参与 デジタルトランスフォーメーションユニット長の鈴木孝雄氏は、製薬業界全体が直面する課題として、1つの新薬創出に要するコストの高騰とR&D(研究開発)の生産性低下という2つがあると指摘した。新薬の臨床試験と審査にかかる期間は約96.8カ月と推定されるが、一方で臨床試験の成功確率は11.8%程度しかない。これを踏まえて開発失敗時のコストを勘案すると、1製品発売までのコストは現状では約25.6億ドル(約3888億円)と膨大な費用を要する。さらに大規模製薬会社であるメガファーマのR&D生産性は2010年から2020年の10年間で約6分の1に低下しているという調査もある。
鈴木氏は「こうした状況のパラダイムシフトがAIの力で起ころうとしている」と指摘する。AIを活用することで創薬期間の短縮や開発費用の低下、成功確率の向上などで成果が出ると見込む。中でも中外製薬が注目するのが生成AIの可能性だ。「人と組織の可能性を解放するパートナーだと生成AIを捉えて、医療の未来を切り開き、人々に新たな可能性を届けていけると考えている。そのために生成AIをビジネスでどう使っていくかを社内で議論している」(鈴木氏)
具体的なユースケースとしては、R&D領域における論文の探索や利活用の効率化、標的分子探索への活用などを想定する。この他、臨床プロセスでの非構造化データの構造化や、長期に及ぶ臨床計画のデザイン、試験の関連文書やQ&A、各種申請書の作成アシストなどでの活用が考えられる。
こうした多岐にわたる活用を支援するために、中外製薬ではCoE(センターオブエクセレンス)として「生成AIタスクフォース」を組織している。生成AI導入/開発プロジェクトの支援や、自社生成AI構築推進、生成AIの基盤構築推進、生成AI人材の育成支援、生成AI活用に伴うガバナンス整備などを担う。
具体的に見ていくと、生成AI導入/開発プロジェクトの支援では、自社開発の社内AIアシスタント「Chugai AI Assistant」と検索拡張生成(Retrieval Augmented Generation:RAG)の技術を組み合わせて、プロジェクトに関連した過去事例や資料検索を行いやすい環境を整備した。治験計画届提出後の照会対応で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に提出する回答案のドラフト作成支援などに活用する案もある。
Chugai AI Assistantは週ペースで新機能をリリースしており、現在、1日当たり1000〜1500人が利用している。社員の利用率は上昇傾向にあるという。
中外製薬では、AWS Bedrockを中心としつつ複数のクラウド基盤を扱えるマルチクラウド環境「Chugai Cloud Infrastracture」を整備している。用途に応じて複数の生成AIモデルを使い分け、サービスやアプリケーションなどを開発できる環境を構築した。開発体制面でも、AI開発プロジェクトでは全面的にアジャイル開発による内製化を進め、現場を巻き込んで迅速にAIを実装できるようにしている。
また、鈴木氏はアジャイル開発の実現において、特にAmazon Bedrockを活用する場合はAWSの専門家によるサポートサービス「AWS プロフェッショナルサービス」が大きく貢献していると説明した。「最初期は開発の2割程度しか自社内で対応できず、残りの8割はほとんどAWSに頼っていたと思う。私たちには、なくてはならないサービスだった」(鈴木氏)
生成AIの活用に伴い想定される知財/著作権侵害など6領域のリスクを防止するためのガイドライン整備などを進めている。ガイドライン作成に当たっては、各国の規制動向や自社内のユースケースに変化があれば、それに応じてアップデートしやすいように仕上げた。2023年の5月から整備を進め、2024年8月に最終的なガイドラインを発行した。
中外製薬では生成AIの活用アイデアを社内募集しており、開始から数カ月で約900件の収集に成功したという。このうち、約29件がPoC(概念実証)中/実施済み、14件が本番開発中/開発完了のフェーズにある。短期間でアイデアを検証し実装まで行うサイクルを繰り返すことで、生成AIの社内での民主化促進を目指す。
今後の展望として鈴木氏は「業務に特化したAIエージェントの構築や、社内の貴重な情報を使ったRAGの活用拡大にさらに取り組んでいきたい」と語った。また、RAGを活用することで研究開発や臨床分野で暗黙知化していた知見を、従業員が能動的に引き出せる環境の構築なども検討している。Amazon Bedrockに関しては、製薬業界独自のコンプライアンスやデータセキュリティの担保のため「Amazon Bedrockガードレール」の活用も視野に入れているとした。
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