フレクスティール・インダストリーズ 2026年第4四半期決算説明会 ハイライト AI主導の成長

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4▲1 ▼0影響度 / 5
要約 · なぜ重要か

フレクスティール・インダストリーズは2026年第4四半期の業績を発表し、売上高は27.3%増加した。これは顧客需要がAI創薬とハイスループットタンパク質発現へ構造的にシフトしたことによる。経営陣は、調整後純利益が200%超の記録的な伸びを示した要因として、事業品質の向上と、自動化およびデジタル能力への長期的投資による営業レバレッジを挙げた。ライフサイエンスグループは調整後営業利益率29.5%を達成し、投資段階から規模拡大と収益性の段階への移行を示した。ライフサイエンス部門の通期売上高成長率ガイダンスは25%から30%に引き上げられ、AIDD関連の受注モメンタムに対する強い可視性を反映している。AIDD受注は2026年下半期に倍増する見通しで、経営陣はこの超成長軌道が今後数年にわたり複利的に続くと予想している。プロバイオCDMO部門は2027年までにEBITDAが黒字化する見込みで、新規受注の前年比54%増がこれを支える。2026年の設備投資は約1億3000万ドルを見込み、急増するAI駆動型バリデーション需要に対応するため、四半期ごとに処理能力を倍増させることに重点を置く。経営陣は、AIDDサービスのプレミアムマージンが従来のタンパク質受注より約20ポイント高い水準を維持できると想定している。これはモデル対応データの高い価値による。前期の数値は、レノバライセンス取引の財務的影響を除外して調整され、基礎的な業績をより客観的に示している。経営陣は、業界の主なボトルネックはAI生成デザインのバリデーションであり、従来の実験ワークフローでは大規模に対応できないと指摘した。同社は約8億3000万ドルの潤沢な現金を保有しており、積極的な能力拡大にもかかわらず、追加資金調達の当面の必要性はないと述べた。米国での関税還付が粗利益率に影響を与えたため、これらの一時的影響を除いた基礎的な営業改善を示す調整後数値が提供された。質疑応答で経営陣は、AIDDプログラムは従来の創薬と比べて指数関数的に高い処理能力と継続的な関与を必要とし、現在のガイダンスは慎重なものと説明した。複雑で反復的なAIDDプロジェクトの加速傾向が続けば、さらなる上振れの可能性があるという。経営陣はスピードとデータ品質で明確な優位性があると主張し、結合データを4日から7日で提供するのに対し、業界平均は2週間超である。また、ジェンスクリプトはDNA断片だけでなくエンドツーエンドのバリデーションに注力することで、主要競合他社と比べて納品1件当たりの売上高を2倍以上獲得している。同社のモジュール式ワークステーション基盤は、大型システムよりも低い資本集約度で迅速な能力拡張を可能にする。新規のAIネイティブおよびテックセクターの顧客は、1回の反復で数千の候補配列のバリデーションを必要とし、フィードバックループを数か月から数日へ短縮する必要がある。これらの顧客への成果物は、単なる生物学的構築物ではなく、AIモデルの再学習と改善に使用される高品質な実験データである。このセグメントは、ジェンスクリプトを顧客の中核的な研究開発デジタル基盤に組み込むため、構造的な長期的成長要因と見なされている。

資産への影響 3

Biotech & Genomic Medicine▲ · 2 銘柄
Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Flexsteel Industries Inc
FLXS
▲ ポジティブ需要関連度

Revenue growth driven by AI-driven drug discovery demand and AIDD orders projected to double.

テーマインパクト 2

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United States
▲impact 4

米政府とグーグル、メタCEOのバイオハブに参画 生物学AIに18億ドル投資へ

米政府とメタ・プラットフォームズ、グーグル親会社のアルファベットが、非営利研究機関「バイオハブ」に参画し、生物学研究用の人工知能モデルの学習に向けたオープンデータセットの構築に乗り出す。バイオハブが7日に明らかにしたもので、この取り組みへの投資総額は18億ドルに達する見通し。バイオハブにはメタ、グーグル傘下グーグル・ディープマインド、創薬スタートアップのアイソモルフィックラボが共同で3億ドルを投じる。米エネルギー省は実験室での測定、モデリング、計算に今後5年間で5億ドル超を拠出し、米国立衛生研究所は5億ドル超の連邦資金でこれまでに構築されたデータセットとリポジトリを調整、バイオハブがこれらをAIの訓練用に標準化する。バイオハブはメタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者と妻のプリシラ・チャン氏による慈善事業として運営されている。
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Artificial Intelligence › Foundation Models & Research Labs ▲Capital
Biotech & Genomic Medicine › AI Drug Discovery ▲Capital
GOOG · Capital · Positive Google's DeepMind will jointly invest $300 million in Biohub's biological AI datasets effort.
META · Capital · Positive Meta is joining Biohub and its CEO's philanthropic effort, with Meta among the $300 million investors.
Isomorphic Labs · Capital · Positive Isomorphic Labs will jointly invest $300 million in Biohub alongside Meta and Google's DeepMind.
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ロイター·5h続きを読む →
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Rivercell、細胞のAIワールドモデル構築へ2500万ドルのシードラウンドで始動

パリを拠点とするバイオテクノロジー・AI企業Rivercellは、HVが主導する2500万ドルのシードラウンドで始動した。この資金は、ヒト細胞が治療にどう反応するかを予測するデータプラットフォームとAIモデルの構築に充てられる。HCVC、Alven、Bpifrance Digital Ventureもこのラウンドに参加し、Rivercell独自のデータ生成プラットフォームの拡張、パリにあるウェットラボの拡大、AI Virtual Cellプログラムの立ち上げを資金面で支える。同社は2025年夏、AI企業Cardiologsを創業したエンジニア出身の起業家であるCEOヤン・フルローによって設立され、2026年にはAI科学者でAI創薬ユニコーンOwkinの元Cレベル幹部であるエリック・デュランが共同創業者兼最高科学責任者として加わった。Rivercellの適応症に依存しないワールドモデルは、ヒト細胞が薬剤や遺伝子変化にどう反応するかをin silicoで予測し、物理的なウェットラボ実験の必要性を減らすよう設計されており、同社はその専用プラットフォームを未来のバイオデータセンターにおけるGPUと位置づけている。EPFLのシャーロット・ブンネ博士とヘルムホルツ・ミュンヘンのファビアン・タイス教授がRivercellの科学諮問委員会に加わっており、同社はTwist Bioscience、DNA Script、Agilent、Abivax/Ipsenの創業者や幹部を含むエンジェル投資家からも支援を受けている。
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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。
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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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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。
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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。
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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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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。
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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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