钛媒体 19小时前
医疗影像走到分叉口:谁在为「AI读片」买单?
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文 | 丁观

一台 CT 出图,肺结节、冠脉、骨折各跑一套 AI;另一台跑 RADAR,一次标 146 种病。两种工作流并列,背后是两条技术路线。

但比技术路线更值得追问的,是另一个问题:这些 AI 读片的结果,到底谁在付钱?

01  专病拿证,通用开源  

专病路线的逻辑,是一个模型打一种病。

数坤的冠脉 CTA-FFR 是典型样本,公司多款产品已通过美国 FDA 与欧盟 MDR CE 认证,累计 19 张 NMPA 三类证,覆盖国内 3000 多家医疗机构,TOP100 医院覆盖率超过 90%,2025 年收入约 5.6 亿元、毛利率维持 70% 以上,被市场视为「AI 医疗商业化跑通」的信号。

联影智能是专病路线里规模最大的一家,累计获批了 23 张 NMPA 三类证,获证数量与覆盖病种双双位居行业第一;31 款 AI 应用获批欧盟 CE 认证,总数全球第一;15 款 AI 应用获批 FDA 认证。

2026 年 5 月,其胸部 CT 图像辅助诊断软件进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序,成为全国首款进入该通道的大模型 AI 医疗产品。它拿的是专病的家底,冲的是通用的监管通道。

通用路线的逻辑,是一个模型覆盖多种疾病。

达摩院的 RADAR 面向腹部增强 CT,一次性能识别 146 种病症、覆盖 18 个器官,在近 4 万次真实世界检查中平均 AUC 达 0.913,在 14 家机构 26 名影像科医生参与的人机对比中,平均准确率超过其中 23 名。

达摩院也是从单病种一路走来的,它是目前公开信息里唯一把下面这三级都走过一遍的公司。

一言蔽之,两条路线最实质的分野在持证状态。专病路线跑了十年,核心资产是三类证;通用路线的 RADAR 在 9 月 18 日登上《科学》的当天就选择开源,用开放换学术影响力和生态号召力。

值得关注的是,同步监管也在「补课」,后续门槛会越来越高。

就在上个月,9 月 14 日 NMPA 发布了《人工智能医疗器械注册审查指导原则(2026 年修订版)(征求意见稿)》,首次新增「大模型」「医疗智能体」「多病种产品」独立专题章节,区分调用通用大模型、开发医疗智能体、自研大模型三类模式,并要求针对幻觉、偏见等风险提供风险管理资料。

02  卡住行业的不是算法,是支付  

这是 2026 年医疗影像 AI 最核心的矛盾。

国家医保局自 2024 年起,在放射、病理、超声、检验四类价格项目立项指南中,均把「人工智能辅助诊断」设为扩展项——与主项目同价、不重复收费、不向患者额外收费。

2026 年 3 月 31 日,12 项 AI 辅助诊断被纳入全国统一医保乙类目录,首批覆盖肺结节 CT、眼底糖网、冠脉 CTA 等场景。据公开报道,837 家三甲医院同步落地。

医保结算的是「检查项目」,AI 作为扩展项被整合其中,不单独计价。做一次肺结节 CT 筛查,三级医院单次约 150 元,AI 整合其中,个人实际自付仅需 22.5 元到 45 元。AI 不额外加价,且须经执业医师复核签字后,才能纳入医保支付。

患者这条路,从一开始就被政策关上了。医保给了 AI 以名分,却没给 AI 公司独立的收款码。

铺量的动作,却同时在推进。2025 年 10 月,国家卫健委等五部门印发《关于促进和规范 " 人工智能 + 医疗卫生 " 应用发展的实施意见》,明确到 2030 年推动实现全国二级及以上医院普遍开展 AI 医学影像辅助临床诊断服务。

一边是要把量铺到县域,一边是把价码锁在「不单独计价」。今年医疗影像 AI 面对的就是这个落差:需求被政策打开了,付费规则还没跟上。

03  财政掏钱、医保官网、医院算账  

医保把价码锁在「不单独计价」,但 AI 终究要有人买单。把可能的买方一个个摆出来,答案比想象中更清晰。

第一个买方,患者。可行性低。

「不额外增加患者负担」已经写进立项指南,这条路暂时难通。

第二个买方,医保。可行性中等,有通道没价码。

但医保通道的打开仍然有实质意义。国务院参事、北京协和医学院教授刘远立在采访时指出,AI 产品若能纳入医保报销目录,则具备市场基础;否则医疗机构就会审慎评估。中国公立医院六成以上收入来自医保支付,医保对医疗机构的决策具有决定性影响。

第三个买方,医院。可行性最高,逻辑在变。

采购 AI 的资金主要来自运营成本或科研经费,意味着医院评估 AI 产品的逻辑和标准,正在从「能不能帮我多赚钱」转向「能不能帮我少花钱」。

一批先行者已经跑出了答案。数坤科技 2025 年收入约 5.6 亿元、毛利率 70% 以上,被市场视为商业化跑通的信号。迪安诊断在投资者互动中披露,病理 AI 单例收费在 75 至 105 元之间,回款已具备基本闭环。

还有一种正在出现的模式值得关注。浙大邵逸夫医院提出「开放算力、共享模型、按需结算」的医疗 AI 普惠模式——基层医院无需自行部署算力系统,即可按需调用总院的 AI 算力,并以 Token 为计量单位按实际使用量结算。

第四个买方,财政和卫健委。是当前掏钱最实在的金主。

2025 年 12 月,浙江省卫生健康信息中心发布招标,支付宝以 2.057 亿元中标「医学人工智能创新服务平台」。这是首个由省级财政全额出资、企业带资建设、按效果付费的 AI 医疗项目,覆盖全省 11 个地市、92 家三级医院及 1700 余家基层医疗机构。

有个值得关注的细节,财政拨付与服务质量挂钩:试运行阶段 AI 辅助诊断准确率达到约定标准方可进入正式付款流程,每下降 1 个百分点扣减合同总额的一部分。

这已不是个案,而是一套正在成型的成熟模式。

四川长宁县中医医院以 95.8 万元单一来源采购 AI 影像「一扫多筛」技术服务,覆盖食管病变、胃部病变、结直肠病变、肝脏病变四类筛查。杭州市西湖区卫生健康局预算 450 万元,为辖区 11 家社区卫生服务中心建设区域超声影像人工智能辅助诊断系统。青铜峡市卫生健康局为县域医共体购置影像 AI 诊断系统,预算 285 万元。

这些项目的共同特征是:采购方是卫健委或公立医院,资金来自财政拨款,采购目的是基层能力建设,而不是医院增收。财政和卫健委为 AI 买单的逻辑,跟医保完全不同,医保关心的是「这笔钱值不值」,财政关心的是「基层能不能接得住」。

这个逻辑也决定了医疗影像 AI 在基层的落地节奏。

今年 1 月,国家卫健委已明确「十五五」医疗卫生强基工程以 1000 个紧密型县域医共体为抓手。截至 2026 年,医疗卫生服务体系专项中央基建投资预算累计下达金额已达 312.94 亿元,医学影像等县域资源共享中心提标扩能是本轮资金重点支持类目。

包括浙大邵逸夫医院「按 Token 结算」的模式,本质都是基层能力建设逻辑下的产物。所以,B 端对 AI 的付费意愿是存在的,但需要一种更精细的计价方式。

04  专病等价码,通用等证  

专病路线的付费方已经清晰:医院和财政。

数坤在心血管领域跑通了按次收费的模型,2025 年收入 5.6 亿。联影 23 张证覆盖全品类,以「证照数量」构建壁垒。

但这条路的天花板,是单一病种的市场容量,冠脉 CTA 是一个高值场景,但不是每一个病种都能撑起这样的定价。

通用路线的付费方也在成形:设备厂商、体检机构、财政和卫健委。 

达摩院与东软医疗、GE 医疗的合作,核心逻辑是「硬件 + 软件」深度融合,将 AI 嵌入 CT 设备,在设备出货时一并交付。美年健康与达摩院的合作已进入试运营阶段,体检机构有动力采购 AI 筛查能力,因为「一扫多查」能让一次 CT 的检查价值从「查肺结节」扩展到「查十几种病」。长宁县 95.8 万元的 AI 影像「一扫多筛」采购,采购方是中医医院,资金来自财政。

三条路都不依赖「AI 单独收费」。通用路线的商业逻辑,是让 AI 成为设备、体检套餐、基层能力建设的一部分。

厘清了路线,开头的问题也有了答案。

患者不需要买单,医保给了名分但没给价码,医院在「少花钱」的逻辑下买单,而眼下掏钱最实在的,是财政和卫健委。

专病路线拿到了证,拿到了医院的采购预算,还在等一个独立价码;通用路线把模型开源给了全世界,还要等第一张三类证。但两条路顶着的是同一个天花板:医保不单独结算,报告要医师双签。

谁先找到第一个愿意按结果付钱的人,谁先跑通。 眼下的答案,藏在基层医疗机构的采购合同里,不在三甲医院的检查项目里。

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