ベースキャンプ・リサーチ、AI設計治療薬の開発加速に向けシリーズCで1億4000万ドルを調達

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要約 · なぜ重要か

ベースキャンプ・リサーチは、次世代EDENモデルの訓練と、AIが設計した治療薬のパイプラインを臨床開発へと進めるため、シリーズCで1億4000万ドルの資金調達を実施した。応募超過となった今回のラウンドはS32が主導し、アンソロピックのアンソロジー・ファンド、カタリオ・キャピタル・マネジメント、ヨーロピアン・テック・コレクティブ、ファイアブランド・リバー・キャピタル、インセプション・ファンド、キング・フィランソロピーズ、NATOイノベーション基金、NVIDIA、ポストスクリプトゥム、レダルパイン、ロックフェラー財団、シンギュラー、ソブリンAI、トゥルー・ベンチャーズが参加したほか、ロシュの副会長アンドレ・ホフマン氏をはじめ、製薬、バイオテクノロジー、世界の産業界の有力リーダーらからも追加投資を受けた。ロンドンとボストンに拠点を置く同社は、生物学的基盤モデルであるEDENをin vivo細胞治療に応用しており、長く複雑なDNA配列を設計するモデルの能力と、それをゲノムに正確に組み込むことができる大型セリンリコンビナーゼを組み合わせている。このアプローチはがんや自己免疫疾患の治療を一変させる可能性があると同社は述べている。ベースキャンプは複数のモダリティと疾患領域で強力な前臨床結果を示しており、製薬企業との提携を拡大するため、バイオジェン出身のリチャード・ピアース氏を最高事業責任者に任命した。S32のジェネラル・パートナーで、グーグルのベリリーの元最高経営責任者であるアンディ・コンラッド氏が取締役会に加わる。EDENモデルは、ベースキャンプが世界最大の独自生物学的AI訓練データセットと呼ぶ「トリリオン・ジーン・アトラス」で訓練されており、NVIDIA、アンソロピック、パックバイオ、アルティマ・ジェノミクスなどのパートナーとともに構築され、七大州すべてにまたがる30カ国以上でのアクセスと利益配分のパートナーシップを通じて収集されたデータを活用している。

資産への影響 4

Biotech & Genomic Medicine▲ · 2 銘柄
Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▲ ポジティブ資本関連度

NVIDIA participates in Basecamp Research's $140M Series C and co-built the Trillion Gene Atlas training dataset.

Health Care▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 5

カバレッジ外企業 13

Basecamp Research非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Basecamp Research raised a $140M oversubscribed Series C to train EDEN models and advance its AI-designed therapeutics pipeline.

Anthropic非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Anthropic's Anthology Fund participated in Basecamp Research's $140M Series C round.

Anthology Fund非上場± 混在
関連度

Catalio Capital Management, LP非上場± 混在
関連度

European Tech Collective非上場± 混在
関連度

Firebrand River Capital非上場± 混在
関連度

Inception Fund非上場± 混在
関連度

NATO Innovation Fund非上場± 混在
関連度

Redalpine Venture Partners非上場± 混在
関連度

S32非上場± 混在
関連度

True Ventures非上場± 混在
関連度

Ultima Genomics非上場± 混在
関連度

Verily Life Sciences非上場± 混在
関連度

関連ニュース

United KingdomUnited States

CarterraとAstraZeneca、ラボ・イン・ザ・ループ型創薬発見で提携

Carterraは、ラボ・イン・ザ・ループ型の創薬発見を推進することを目的としたハードウェアとソフトウェアを開発するため、AstraZenecaとの研究提携を発表した。この取り組みは、科学的および技術的な専門知識を結集し、実験室のシステム、ソフトウェア、データ基盤をAI駆動型の創薬発見ワークフローに接続するものである。ラボ・イン・ザ・ループとは、AIシステムが候補薬を提案し、ウェットラボ実験がその予測を検証するデータを生成し、得られたデータが次のAI主導の設計ラウンドを洗練させるためにフィードバックされるモデルである。Carterraのエンジニアリングおよびソフトウェアチームは、AstraZenecaの科学者や自動化の専門家と協力し、標準化されたデータを大規模に生成できる実験室システムを構築しており、そのデータをAIおよび機械学習のワークフローで直接利用できるようにするソフトウェアを設計している。CarterraのCEOであるJosh Eckman氏は、AstraZenecaは大規模な生物学的製剤の創薬発見を運営してきた深い経験を持っており、実際の科学的および自動化のリソースを投入する用意があることは、この分野が真に接続されたAI対応の創薬発見ループに向けてどれほど緊急に動いているかを反映していると述べた。
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery Technology
Carterra · Technology · Positive Carterra announces a research collaboration with AstraZeneca to build lab-in-the-loop drug discovery systems, a direct product/R&D development for the company.
AZN.LSE · Technology · Positive AstraZeneca partners with Carterra to develop AI-driven lab-in-the-loop drug discovery hardware and software, advancing its biologics discovery capabilities.
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United States
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Therna Biosciences、Kevin Green氏をCOOに任命、AIアドバイザー2名を追加、NIH TRDNTチャレンジのフェーズIで受賞

Therna Biosciencesは、Inceptiveの元最高事業責任者であるKevin Green氏を最高執行責任者に任命し、AI技術のリーダー2名をアドバイザリーチームに加えた。また、NIH Common Fundは同社を「Targeting RNA in Disease with Novel Technologies Challenge」のフェーズI受賞者に選出した。Green氏は8月にThernaに入社し、AIを活用した創薬とRNA治療薬の分野で20年以上の経験を持つ。同社のRNA-Logixプラットフォームが提携プログラムおよび社内プログラムへと進む中、同氏は同社の事業運営と事業開発を統括する。新たなAIアドバイザーは、Arc Instituteの初代最高技術責任者で、以前はGoogleでAndroidのエンジニアリング担当副社長を務めたDave Burke博士と、Mirendilの共同創業者兼CTOで、以前はAnthropicのシニアリサーチサイエンティストおよびGoogleの研究者であったHarsh Mehta氏である。Thernaは、3段階からなるTRDNTチャレンジのフェーズI受賞者25社のうちの1社であり、このチャレンジでは、チームが2027年までに技術を開発・検証する過程で、総額最大1310万ドルの賞金が提供される。Thernaの受賞提案は、RNA-Logix上に構築された共同科学者エージェントを導入し、超希少なハプロ不全症に対する配列特異的な活性化アンチセンスオリゴヌクレオチドを設計・最適化するものである。
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › RNA Therapeutics ▲Technology
Biotech & Genomic Medicine › RNAi / Antisense Oligonucleotides ▲Technology
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery ▲Technology
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United States
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insitroとリリー、低分子PK予測モデルをLilly TuneLabを通じてバイオ企業に公開

insitroは、イーライリリー・アンド・カンパニーと共同で構築した低分子のin vitroおよびin vivo特性を予測する高度な機械学習モデルが、Lilly TuneLabを通じて一部のバイオ企業に利用可能になったと発表した。これらのモデルは、リリーが数十年の研究で数十万種の独自分子から生成した多種前臨床データで訓練されており、in vitroアッセイからの外挿という業界標準手法に代わる選択肢を提供する。2025年9月に発表されたこの提携は、insitroの計算およびAI・機械学習の専門知識と、確立されたADMET特性を持つ化合物に関するin vitroおよびin vivo測定のリリー独自の前臨床データセットを組み合わせたものである。in vivo PKモデルは、低分子創薬のためのinsitroのTherMLプラットフォームの中核コンポーネントであり、機械学習と物理ベースのインシリコスクリーニング、最大10億化合物規模のデータを生成する独自の適応型DNAエンコードライブラリを活用した親和性モデル、およびアクティブラーニング創薬化学設計エンジンと並ぶものである。Lilly TuneLabは、Lilly Ventures、Lilly Gateway Labs、Lilly ExploR&DとともにLilly Catalyze360の一部であり、第三者プロバイダーがホストする連合学習インフラストラクチャ上に構築されている。
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery ▲Technology
insitro · Technology · Positive insitro's AI/ML PK models built with Lilly are now available to biotech through Lilly TuneLab, advancing its TherML discovery platform.
LLY · Technology · Positive Lilly opens its AI/ML small-molecule PK prediction models to biotech via Lilly TuneLab, extending its Catalyze360 platform.
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United States
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ProfluentとBioMarin、AIを用いた新規酵素治療薬の設計で提携

Profluentは、BioMarin Pharmaceutical Inc.との提携を発表した。BioMarinのパイプライン向けに新規酵素治療薬を設計・最適化することを目的としている。契約に基づき、Profluentは自社の基盤AIモデルを活用して新規の候補薬を創出し、BioMarinがその結果をスクリーニングし、最終的に最も有望な設計の前進を目指す。Profluentは、世界最大のタンパク質配列データセットとされるProfluent Protein Atlasに基づく独自のタンパク質言語モデル群を用いて、酵素候補の設計と最適化を行う。このデータセットには1150億を超える独自配列が含まれる。BioMarinはProfluentのAIモデルを活用し、タンパク質設計を迅速に探索して、望ましい活性と安定性プロファイルを持つ候補を特定し、最も有望なものを前臨床試験へと進める。BioMarinの副社長兼代謝疾患研究責任者であるPooja Agarwal氏は、この提携はProfluentのデノボタンパク質設計アプローチと、BioMarinの数十年にわたる酵素治療の専門知識を組み合わせるものだと述べた。一方、ProfluentのCEOであるAli Madani氏は、この提携がBioMarinの創薬パイプラインの加速を目指すものだと語った。
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery ▲Technology
Biotech & Genomic Medicine › Rare Disease Technology
BMRN · Technology · Positive BioMarin partners with Profluent to use AI protein design to generate and optimize novel enzyme therapy candidates for its pipeline.
Profluent · Technology · Positive Profluent's AI protein language models will be applied to design novel enzyme candidates in a collaboration with BioMarin.
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オラクル、25の新エージェント型アプリケーションとともにFusion Clawを発表

オラクルは、AI推論とエンタープライズコンピューティングを組み合わせた新製品Fusion Clawを、推論・計算・適応・専門家級の業務実行が可能な25の新エージェント型アプリケーションとともに発表した。同社によると、Fusion Clawは高度に複雑な業務をより自律的に大規模実行できるよう設計されており、オラクルのアプリケーション開発担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント、クリス・レオーネ氏がNYSE Liveでこの製品について説明する。別途、エンビサジェニクスはベーリンガーインゲルハイムと提携し、精密がん標的の特定と治療困難な固形腫瘍向け治療法の開発を目指す。エンビサジェニクスの共同創業者兼最高経営責任者のマリア・ルイサ・ピネダ氏がNYSE Liveに出演し、この提携が精密医療をどう前進させるかを説明する。市場では、米国10年国債利回りが月曜日に5.2%超で取引を終え、投資家は8月のPCE価格指数と9月の雇用統計を待っている。最新データによると、7割超のトレーダーが連邦準備制度理事会が10月に利上げすると予想している。ブルーム・エナジーは創業25周年をオープニング・ベルで祝い、バンガードはクロージング・ベルで3本の新ETFの投入を記念した。
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲Technology
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲Technology
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery Technology
ORCL · Technology · Positive Oracle unveiled Fusion Claw combining AI reasoning with enterprise computation plus 25 new agentic applications.
Boehringer Ingelheim International GmbH · Demand · Positive Boehringer Ingelheim is partnering with Envisagenics to identify precision cancer targets and develop therapies for hard-to-treat solid tumors.
Envisagenics · Demand · Positive Envisagenics is partnering with Boehringer Ingelheim to identify precision cancer targets and develop therapies for hard-to-treat solid tumors.
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アッヴィ、アルジェニクス、ルンドベック、武田薬品が抗体開発可能性コンソーシアムに参加

ギンコ・バイオワークスの事業部門であるギンコ・データポイントとアフェリスは、アッヴィ、アルジェニクス、ルンドベック、武田薬品を創設メンバーとして抗体開発可能性コンソーシアムが発足したと発表した。この業界連携は、分野最大の標準化された抗体開発可能性データセットを構築することを目指しており、各創設メンバーが独自の抗体配列を提供し、ギンコ・データポイントが公開情報源から不足分を補い、合計1万個の抗体を集める。アフェリスの連合インフラストラクチャーを活用することで、メンバーは生の独自配列を他のメンバーに開示することなく、コンソーシアム全体のデータセットでAIモデルを訓練、評価、改良でき、提供した配列とアッセイデータの所有権は保持される。ギンコ・データポイントは、配列の選定、抗体の製造、ハイスループットのウェットラボ特性評価を含む科学的設計と実行を主導し、アフェリスの安全な環境内で基盤となる抗体開発可能性モデルを訓練する。オックスフォード大学のシャーロット・ディーンとミシガン大学のピーター・テシエが独立した科学的監督を提供し、コンソーシアムの初期データセットは2027年初頭までにメンバーに提供される予定である。
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery ▲Technology
Biotech & Genomic Medicine › Autoimmune & Immunology Therapeutics Technology
DNA · Demand · Positive Ginkgo Datapoints leads the consortium's scientific design and execution, gaining a major industry collaboration with four pharma founding members.
Apheris · Demand · Positive Apheris provides the federated infrastructure enabling consortium members to train AI models without exposing proprietary sequences.
0ABR.LSE · Technology · Positive Lundbeck joins as founding member of the consortium, contributing proprietary antibody sequences to advance AI developability models.
4502.JP · Technology · Positive Takeda joins as founding member of the Antibody Developability Consortium, contributing proprietary antibody sequences for AI model training.
ABBV · Technology · Positive AbbVie joins as founding member of the Antibody Developability Consortium, contributing proprietary antibody sequences to build a standardized developability dataset and AI models.
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