Markt für markierungsfreie Array-Systeme – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Wettbewerb, Chancen und Prognose, 2018–2028, segmentiert nach Typ (Oberflächenplasmonenresonanz, Bioschicht-Interferometrie, zelluläre dielektrische Spektroskopie, andere), nach Anwendung (Arzneimittelentdeckung, Proteingrenzflächenanalyse, Antikörpercharakterisierung, andere), nach Endbenutzer (Pharma- und Biotechno

Published Date: November - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Healthcare | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Markt für markierungsfreie Array-Systeme – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Wettbewerb, Chancen und Prognose, 2018–2028, segmentiert nach Typ (Oberflächenplasmonenresonanz, Bioschicht-Interferometrie, zelluläre dielektrische Spektroskopie, andere), nach Anwendung (Arzneimittelentdeckung, Proteingrenzflächenanalyse, Antikörpercharakterisierung, andere), nach Endbenutzer (Pharma- und Biotechno

Der Markt für markierungsfreie Array-Systeme wird im Prognosezeitraum 2024–2028 voraussichtlich mit einer beeindruckenden CAGR wachsen. Dies kann auf Faktoren wie die wachsende Nachfrage nach personalisierten Medikamenten, schnelle Arzneimittelverabreichung, Biomarkeridentifizierung, Identifizierung spezifischer Proteinmarker bei bestimmten Krankheiten oder Zuständen und die zunehmende Nutzung des Marktes für markierungsfreie Array-Systeme als Forschungsinstrument bei der Arzneimittelentdeckung zurückgeführt werden.

Ohne die Verwendung von fluoreszierenden oder radioaktiven Markierungen sind markierungsfreie Array-Systeme analytische Werkzeuge, die zur Identifizierung und Quantifizierung von Biomolekülen in komplizierten Proben eingesetzt werden. Diese Geräte arbeiten nach dem Konzept der Oberflächenplasmonenresonanz (SPR), die die Messung der Bindung von Biomolekülen an die Array-Oberfläche sowie von Änderungen des reflektierten Lichts ermöglicht.

Darüber hinaus sind markierungsfreie Array-Systeme vorteilhaft, da keine gefährlichen oder teuren Markierungsmittel verwendet werden müssen, was sie im Vergleich zu herkömmlichen Markierungstechniken zu einem sichereren und kostengünstigeren Ersatz macht. Mit markierungsfreien Array-Geräten können Biomolekülinteraktionen in Echtzeit ohne Fluoreszenz oder Radioaktivität analysiert werden, wodurch dynamische und quantitative Daten über die interagierenden Moleküle bereitgestellt werden.

Steigende Nachfrage nach personalisierter Medizin

In jüngster Zeit bewegen sich moderne Medikamente allmählich in Richtung Präzisionsmedizin, um die individuelle Dosisvernachlässigung zu vermeiden. Markierungsfreie Array-Systeme machen Farbstoffe, Reagenzien, modifizierte Zellen und Markierungen überflüssig und liefern Daten, die für ein endogenes Ziel in Experimenten mit lebenden Zellen äußerst empfindlich sind. Techniken wie Interferenzbasierte Oberflächenplasmonenresonanz (SPR), Kelvin-Raster-Nanosonde, Rasterkraftmikroskopie usw. werden bei der markierungsfreien Erkennung eingesetzt. Darüber hinaus erfordert die Installation auch nur einiger der Tausenden potenzieller diagnostischer Biomarker, die jedes Jahr als Teil personalisierter Behandlungsabläufe identifiziert werden, klinisch effiziente Biosensortechnologien, um mehrere Biomarker bei Patienten in Echtzeit zu überwachen. Auf diese Weise sind markierungsfreie Array-Systeme von großer Bedeutung und tragen so zum Marktwachstum bei, das die Nachfrage nach personalisierter Medizin antreibt.

Wachsende Nachfrage nach markierungsfreien Array-Systemen in biomedizinischen Systemen

Die wachsende Nachfrage nach markierungsfreien Array-Systemen ist in der biomedizinischen Medizin ebenso wie in den Biowissenschaften stark zu beobachten. Fortschritte und Neuerungen in Wissenschaft, Nanotechnologie und integrierter Computerkonfiguration fördern die Entwicklung markierungsfreier Array-Systeme wie Mikroarrays, markierungsfreier Biosensor-Arrays usw. Diese Mikroarray- und markierungsfreien Biosensor-Techniken sind hilfreich, um Krankheitssignalwege, Biomarker-Screening, Arzneimittelentdeckung, Proteinprofilierung, Arzneimittelzielidentifizierung usw. effizient aufzuklären und unterstützen daher den Diagnoseprozess, der die Marktnachfrage weiter steigert, indem er das Marktwachstum vorantreibt. Außerdem konzentrieren sich die Hersteller auf die Entwicklung effizienter und genauer Auslesesysteme und Zellmodelle im Hinblick auf Startmechanismen und Funktionsstudien auf Zell- und Molekularebene.

Zunehmender Fokus auf effiziente Arzneimittelverabreichung

Basierend auf labelfreien Array-Systemen und Patientenproben generieren die führenden Marktteilnehmer biorelevante Daten, die die Arzneimittelentwicklung weiter verbessern. Labelfreie Methoden, wie Erkennung und Messung einer lokalen Änderung des Brechungsindex, werden zum Studium bestimmter Wechselwirkungen eingesetzt, darunter führende Marktteilnehmer, die mithilfe labelfreier Array-Systeme und Patientenproben biorelevante Daten produzieren, die die Arzneimittelentwicklung weiter verbessern. So wird beispielsweise die Massenspektroskopie als labelfreier Ansatz zur Arzneimittelverabreichung eingesetzt. So haben beispielsweise Wissenschaftler von Merck Matrix-unterstützte Laserdesorptions-/Ionisations-Massenspektrometrie (MALDI-MSI) an Peptiden angewendet, um deren Absorptions-, Verteilungs-, Stoffwechsel- und Ausscheidungseigenschaften (ADME) zu bestimmen und so das Marktwachstum mit der zunehmenden Nutzung für Arzneimittelverabreichungspraktiken zu steigern.

Steigende Nachfrage nach Rasterkraftspektroskopie

Die Rasterkraftmikroskopie (AFM) ist aufgrund ihrer fortschrittlichen Anwendungen, einschließlich Diagnose und Krebsforschung, stark gefragt. Die Anwendung der AFM zur Durchführung wichtiger Operationen an Zellen in physiologischen Anordnungen hilft außerdem bei der Untersuchung der mechanischen Eigenschaften lebender Zellen. Außerdem erfordert die Rasterkraftmikroskopie (AFM) nur minimale Probenmanipulationen und ist daher ein effizientes Instrument für die Forschung und das Studium biologischer Materialien wie Bakterien, DNA, Zellen und Viren in ihrer natürlichen Umgebung. Daher wird die Marktnachfrage nach markierungsfreien Array-Systemen durch die Nutzung von AFM als hochauflösendes Forschungsinstrument zur Untersuchung und Identifizierung der mechanischen Eigenschaften und der Ultrastruktur von Tumorzellen gesteigert.

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MIR Segment1

Marktsegmentierung

Der Markt für markierungsfreie Array-Systeme ist nach Typ, Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Oberflächenplasmonenresonanz, Bioschichtinterferometrie, zelluläre dielektrische Spektroskopie und andere unterteilt. Nach Anwendung ist der Markt in Arzneimittelforschung, Proteingrenzflächenanalyse, Antikörpercharakterisierung und andere segmentiert. Nach Endbenutzern ist der Markt weiter in Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademische und Forschungsinstitute, Auftragsforschungsinstitute und andere fragmentiert. Basierend auf der Region ist der Markt weiter segmentiert in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika und MEA.

Marktteilnehmer

Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer, Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Becton, Dickinson and Company und Sartorius AG, etc., sind einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für labelfreie Array-Systeme.

Attribut

Details

Basisjahr

2022

Historische Jahre

2018–2021

Geschätztes Jahr

2023

Prognosezeitraum

2024 – 2028

Quantitative Einheiten

Umsatz in Millionen USD und CAGR für 2018–2022 und 2023–2028

Berichtsumfang

Umsatzprognose, Unternehmensanteil, Wettbewerbsumfeld, Wachstumsfaktoren und Trends

Abgedeckte Segmente

Typ

Modus

Anwendung

Endbenutzer

Regional Geltungsbereich

Nordamerika; Asien-Pazifik; Europa; Südamerika; Naher Osten und Afrika

Länderbereich

USA; Kanada; Mexiko; China; Indien; Japan; Südkorea; Australien; Deutschland; Frankreich; Vereinigtes Königreich; Spanien; Italien; Brasilien; Argentinien; Kolumbien; Saudi-Arabien; VAE; Südafrika; Kuwait

Profilierte wichtige Unternehmen

Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer, Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Becton, Dickinson and Company und Sartorius AG

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