Marché des microARN – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par produit et service (produits, consommables, services), par application (cancer, maladies infectieuses, troubles immunologiques, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, autres), par utilisateur final (sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques, instituts de recher
Published on: 2024-11-24 | No of Pages : 320 | Industry : Healthcare
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Marché des microARN – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par produit et service (produits, consommables, services), par application (cancer, maladies infectieuses, troubles immunologiques, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, autres), par utilisateur final (sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques, instituts de recher
Période de prévision | 2024-2028 |
Taille du marché (2022) | 1 548,17 millions USD |
TCAC (2023-2028) | 12,19 % |
Segment à la croissance la plus rapide | Services |
Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des microARN est évalué à 1 548,17 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 12,19 % jusqu'en 2028. Les microARN (miARN) sont une classe de petites molécules d'ARN qui jouent un rôle important dans la régulation des gènes. Ils constituent un élément fondamental de la machinerie moléculaire complexe qui contrôle l'expression des gènes et sont impliqués dans divers processus biologiques chez les plantes et les animaux, y compris les humains. Les microARN sont généralement de courtes molécules d'ARN, généralement composées d'environ 20 à 22 nucléotides. Ils ont une structure tige-boucle caractéristique. Les microARN sont transcrits à partir de séquences d'ADN en une molécule précurseur plus longue appelée pri-miARN par l'ARN polymérase. Ce pri-miRNA est traité dans le noyau cellulaire par l'enzyme Drosha, ce qui donne une molécule plus courte en forme d'épingle à cheveux appelée pré-miRNA. Le pré-miRNA est ensuite transporté vers le cytoplasme et traité ultérieurement par Dicer, une enzyme de traitement de l'ARN, en une molécule d'ARN double brin. L'un des brins, connu sous le nom de miRNA mature, est incorporé dans un complexe protéique appelé complexe de silençage induit par l'ARN (RISC).
Principaux moteurs du marché
Progrès dans la recherche génomique
L'une des premières avancées dans la recherche sur les microARN a été la découverte de ces petites molécules d'ARN. Au début des années 2000, les chercheurs ont identifié l'existence d'un grand nombre de microARN dans diverses espèces, y compris les humains. Cette découverte a ouvert la voie à une exploration plus approfondie de leurs fonctions. L'avènement des technologies de séquençage à haut débit, telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS), a révolutionné la recherche sur les microARN. Ces technologies permettent le profilage rapide et rentable des expressions de microARN dans divers tissus et dans différentes conditions. La création et la mise à jour continue de miRBase, une base de données complète de séquences de microARN, d'annotations et de prédictions de cibles, ont fourni une ressource précieuse aux chercheurs du monde entier. Cette base de données a soutenu la normalisation et la classification des microARN. Les progrès de la génomique fonctionnelle et des techniques de biologie moléculaire ont permis aux chercheurs d'étudier le rôle de microARN spécifiques dans la régulation des gènes. Ces études impliquent des techniques comme CRISPR-Cas9 pour l'édition génétique et les expériences de knockout de gènes pour déterminer les effets de la dysrégulation des microARN. Le séquençage d'ARN à cellule unique a permis l'étude de l'expression des microARN au niveau de la cellule unique. Cette technologie a fourni des informations sur l'hétérogénéité de l'expression des microARN dans les tissus et le rôle des microARN dans les cellules individuelles.
La génomique comparative a permis l'étude des microARN dans différentes espèces. Les chercheurs ont identifié des microARN conservés et spécifiques à l'espèce, mettant en lumière leur signification évolutive et leur conservation fonctionnelle. Des outils informatiques et des bases de données ont été développés pour prédire les gènes cibles des microARN et leurs fonctions. Ces outils aident les chercheurs à comprendre les réseaux de régulation dans lesquels les microARN sont impliqués. La recherche s'est étendue au-delà des microARN pour explorer les interactions et les interactions avec d'autres ARN non codants, tels que les ARN longs non codants (lncRNA) et les ARN circulaires (circRNA). Ces interactions peuvent avoir un impact significatif sur la régulation des gènes et constituent un domaine de recherche actif. Les recherches sur la régulation épigénétique des microARN, y compris la méthylation de l'ADN et les modifications des histones, ont permis de mieux comprendre comment l'expression des microARN est contrôlée et comment elle peut être dérégulée dans les maladies. Les progrès de la recherche génomique ont ouvert la voie aux applications cliniques des microARN en tant que biomarqueurs diagnostiques, indicateurs pronostiques et cibles thérapeutiques dans diverses maladies, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques. Les techniques de séquençage de l'ARN et des petits ARN ont permis aux chercheurs d'analyser le transcriptome de manière exhaustive, y compris l'identification et la quantification des microARN. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial des microARN.
Accent croissant sur la découverte de biomarqueurs
Les microARN sont de plus en plus reconnus comme des biomarqueurs précieux pour le diagnostic et la surveillance de diverses maladies, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurodégénératifs et les maladies infectieuses. Ils peuvent servir d'outils de diagnostic non invasifs ou peu invasifs, permettant une détection plus précoce et plus précise des maladies. La découverte de biomarqueurs, y compris le profilage des microARN, contribue au développement de la médecine personnalisée. En analysant le profil des microARN d'un individu, les prestataires de soins de santé peuvent adapter les plans de traitement aux caractéristiques spécifiques de la maladie du patient. Cette approche peut améliorer l'efficacité du traitement et réduire les effets indésirables. Les biomarqueurs, tels que les microARN, sont essentiels au développement de médicaments et aux essais cliniques. Ils peuvent être utilisés pour identifier les populations de patients appropriées pour les études cliniques, surveiller les réponses au traitement et évaluer la sécurité et l'efficacité de nouvelles thérapies. Cela accélère le processus de développement de médicaments et réduit le coût des essais cliniques. Les microARN ne sont pas seulement précieux pour le diagnostic des maladies, mais aussi pour prédire le pronostic de la maladie et la réponse au traitement. Ces informations sont essentielles pour déterminer l'évolution probable d'une maladie et pour optimiser les stratégies de traitement.
Les biomarqueurs, notamment les microARN, sont utilisés dans les diagnostics compagnons, qui sont des tests développés parallèlement à des thérapies spécifiques pour identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier du traitement. Cette approche est de plus en plus importante en médecine de précision. Les microARN peuvent être détectés dans divers fluides corporels, tels que le sang, l'urine et la salive. Cette nature non invasive des tests de biomarqueurs basés sur les microARN les rend pratiques et bien tolérés par les patients, ce qui renforce leur attrait pour les dépistages de routine et la gestion des maladies. La détection précoce des maladies est souvent cruciale pour le succès des résultats du traitement. Les biomarqueurs microARN sont utilisés dans le développement de tests qui peuvent identifier les maladies à leurs stades les plus précoces et les plus traitables. Les tests basés sur les biomarqueurs, y compris ceux utilisant des microARN, sont utilisés pour surveiller la progression des maladies au fil du temps. Ces informations guident les décisions de traitement et aident à évaluer l'efficacité des interventions thérapeutiques. La découverte de biomarqueurs est un aspect essentiel de la recherche, permettant aux scientifiques de découvrir de nouvelles associations entre les microARN et les maladies. Cela encourage la recherche et l'innovation dans le domaine. La demande de découverte de biomarqueurs à base de microARN alimente la croissance du marché des microARN. Les entreprises investissent dans la recherche, le développement de produits et la commercialisation pour répondre à la demande de services et de produits liés aux biomarqueurs. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des microARN.
Développement croissant de thérapies à base d'ARN
Les microARN se sont révélés prometteurs en tant qu'agents thérapeutiques en raison de leur rôle dans la régulation des gènes. Ils peuvent être exploités pour moduler l'expression de gènes spécifiques, ce qui en fait des candidats potentiels pour le traitement d'un large éventail de maladies, notamment le cancer, les troubles cardiovasculaires et les maladies génétiques. Les thérapies à base de microARN peuvent être très spécifiques dans leur action, ciblant l'expression de gènes ou de voies associées à une maladie. Cette précision permet des traitements plus efficaces et moins toxiques, car ils épargnent les cellules saines. Les thérapies à base de microARN ont de nombreuses applications. Elles peuvent être utilisées en oncologie, en médecine cardiovasculaire, dans les maladies neurodégénératives, dans les troubles métaboliques, etc. La polyvalence des microARN en tant qu'agents thérapeutiques contribue à leur forte demande. Les thérapies à base d'ARN, notamment les imitateurs de microARN et les agents anti-miARN, représentent des approches innovantes de la gestion des maladies. Elles peuvent traiter des maladies qui étaient auparavant difficiles à traiter avec des thérapies traditionnelles. Les thérapies à base de microARN s'alignent sur les principes de la médecine de précision. En analysant le profil de microARN d'un patient, les prestataires de soins de santé peuvent adapter les traitements aux caractéristiques moléculaires spécifiques de la maladie, améliorant ainsi leur efficacité.
Le développement de thérapies à base de microARN a stimulé la demande de services liés aux tests précliniques et cliniques. Les entreprises ont besoin d'outils de diagnostic, d'identification de biomarqueurs et d'autres services pour faire progresser leurs candidats thérapeutiques dans le cadre d'essais. Le potentiel des thérapies à base de microARN a attiré des investissements et des financements importants de la part de sociétés de capital-risque, d'agences gouvernementales et de sociétés pharmaceutiques. Ce soutien financier a accéléré les efforts de recherche et développement dans ce domaine. Les organismes de réglementation, comme la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ont fourni des conseils et un soutien pour le développement de thérapies à base d’ARN, notamment de microARN. Cette clarté réglementaire a facilité la traduction clinique de ces thérapies. Les collaborations entre les sociétés de biotechnologie, les sociétés pharmaceutiques et les institutions universitaires ont joué un rôle essentiel dans l’avancement des thérapies à base de microARN. Ces partenariats combinent l’expertise scientifique et les ressources pour stimuler l’innovation. Le paysage concurrentiel des secteurs biotechnologique et pharmaceutique a conduit à une augmentation de l’innovation et du développement de produits. La recherche de thérapies et d’approches innovantes, notamment les traitements à base de microARN, stimule la croissance du marché. De nombreuses maladies, en particulier celles qui présentent des composantes génétiques complexes, manquent encore de traitements efficaces. Le potentiel des thérapies à base de microARN pour répondre à ces besoins médicaux non satisfaits suscite un intérêt et une demande considérables. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des microARN.
Principaux défis du marché
Normalisation
La recherche et l'analyse des microARN impliquent diverses plateformes analytiques, notamment la réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR), la technologie des puces à ADN et le séquençage de nouvelle génération (NGS). Chaque plateforme possède ses propres protocoles et techniques, ce qui rend difficile la garantie de la cohérence et de la comparabilité des résultats. La variabilité des méthodes de préparation des échantillons, telles que l'extraction de l'ARN et le contrôle qualité, peut entraîner des différences dans les profils de microARN. La normalisation de ces étapes est essentielle pour obtenir des résultats fiables et reproductibles. L'analyse et l'interprétation des données sur les microARN peuvent varier selon les chercheurs et les laboratoires. La normalisation des méthodes d'analyse des données et des critères de rapport est essentielle pour faciliter le partage et la comparaison des données. Le manque de matériaux de référence normalisés, y compris des normes de microARN bien caractérisées, entrave l'exactitude et la fiabilité de la quantification des microARN. Disposer de matériaux de référence validés est crucial pour le contrôle qualité. Les chercheurs ont besoin de procédures de normalisation normalisées pour tenir compte des variations des niveaux d'expression des microARN dues aux différences d'échantillons et aux facteurs techniques. L'absence de méthodes de normalisation cohérentes peut conduire à des résultats inexacts. Des mesures de contrôle de qualité normalisées pour évaluer l'intégrité et la pureté des échantillons d'ARN sont essentielles pour garantir la fiabilité des données sur les microARN. La variabilité des pratiques de contrôle de la qualité peut avoir un impact sur la qualité des données. Lorsque les microARN sont utilisés comme biomarqueurs, leur validation peut être un défi. Il est nécessaire de disposer de lignes directrices et de critères normalisés pour valider les biomarqueurs microARN, notamment en termes de sensibilité, de spécificité et de reproductibilité.
Problèmes éthiques et de confidentialité
Les profils de microARN peuvent fournir des informations sur les caractéristiques génétiques et moléculaires d'un individu. Des inquiétudes se posent quant à l'utilisation abusive potentielle de ces informations, comme la discrimination génétique par les employeurs, les assureurs ou d'autres entités. Les chercheurs et les prestataires de soins de santé doivent s'assurer que les personnes participant à des études sur les microARN ou à des tests de diagnostic donnent leur consentement éclairé. Cela implique d'expliquer les risques et les avantages potentiels, ainsi que la manière dont leurs données seront utilisées et partagées. Le stockage et la transmission des données sur les microARN doivent être sécurisés pour se protéger contre les accès non autorisés et les violations de données. Il est essentiel de garantir des mesures de sécurité des données solides pour protéger les informations génétiques sensibles. Les biobanques qui stockent des échantillons biologiques à des fins de recherche doivent respecter des normes éthiques et des directives de consentement. L’utilisation d’échantillons stockés pour la recherche sur les microARN doit être clairement divulguée et contrôlée. Il peut être difficile de préserver l’anonymat des patients lorsqu’ils travaillent avec des données sur les microARN, en particulier dans les petites populations ou pour des maladies rares. Les chercheurs doivent mettre en œuvre des mesures pour protéger la vie privée des patients. Déterminer qui possède et contrôle les données et les résultats des microARN peut être complexe sur le plan éthique. Équilibrer les intérêts des chercheurs, des institutions et des patients est un défi. La nature potentiellement à double usage de la recherche sur les microARN, où les connaissances et les technologies peuvent être utilisées à des fins à la fois bénéfiques et néfastes, pose des dilemmes éthiques. Les chercheurs doivent tenir compte de la conduite responsable de la recherche.
Principales tendances du marché
Médecine personnalisée
Les microARN sont de plus en plus identifiés comme des biomarqueurs précieux qui peuvent aider à stratifier les patients en différents sous-groupes en fonction de leurs profils de microARN. Cela permet des diagnostics et des plans de traitement plus précis. Des diagnostics basés sur les microARN sont en cours de développement pour détecter des modèles de microARN spécifiques associés aux maladies. Ces diagnostics permettent une détection précoce et précise des maladies, améliorant ainsi les résultats des patients. Les informations moléculaires fournies par les profils de microARN peuvent guider les prestataires de soins de santé dans la sélection des options de traitement les plus appropriées pour les patients. Cela est particulièrement pertinent dans le traitement du cancer, où différentes tumeurs peuvent réagir différemment aux thérapies. Les microARN peuvent être utilisés pour prédire la progression de la maladie, la réponse au traitement et le pronostic. Ces informations aident les prestataires de soins de santé à prendre des décisions éclairées sur les stratégies de traitement et les interventions. Les profils de microARN peuvent influencer la façon dont les individus métabolisent les médicaments et réagissent aux traitements. La recherche pharmacogénomique impliquant les microARN peut aider à déterminer les schémas thérapeutiques les plus efficaces et les plus sûrs pour les patients. Les microARN sont étudiés en tant qu'agents thérapeutiques pour la médecine personnalisée. En modulant l'expression de microARN spécifiques, les chercheurs visent à développer des traitements sur mesure pour diverses maladies et troubles génétiques. L'évaluation des risques basée sur les microARN peut identifier les personnes susceptibles d'avoir une prédisposition plus élevée à certaines maladies. Ces informations peuvent guider les mesures préventives et l'intervention précoce. Les profils de microARN peuvent être utilisés pour surveiller la progression des maladies au fil du temps. Un suivi régulier permet d'ajuster les plans de traitement et les interventions selon les besoins.
Informations sectorielles
Informations sur les produits et services
En 2022, la plus grande part du marché mondial des microARN était détenue par le segment des services et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.
Informations sur les applications
En 2022, la plus grande part du marché mondial des microARN était détenue par le segment du cancer et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.
Informations sur les utilisateurs finaux
En 2022, la plus grande part du marché mondial des microARN était détenue par
Informations régionales
La région Amérique du Nord domine le marché mondial des microARN en 2022.
Développements récents
- En janvier 2023, Bio-TechneCorporation a élargi ses diagnostics cellulaires avancés (ACD) lance le portefeuille d'hybridation in situ (ISH) RNAscope de marque ACD en introduisant le test de détection ARNm-ARN RNAscope Plus. Ce nouveau test permet la détection fluorescente simultanée d'un petit ARN régulateur aux côtés de trois ARN cibles ou biomarqueurs ARN dans la même section de tissu, le tout avec une précision unicellulaire et subcellulaire. Le test est conçu pour être facilement évolutif, ce qui le rend adapté aux études à grande échelle. Il sera disponible pour une utilisation sur la plateforme Leica Bond Rx et peut également être effectué manuellement. Les petits ARN régulateurs, tels que les miARN, jouent un rôle crucial dans la régulation de la santé humaine et ont été associés à un large spectre de maladies. Les thérapies oligonucléotidiques, qui comprennent les oligonucléotides antisens (ASO) et l'interférence ARN (ARNi), représentent une catégorie unique de thérapies géniques. Ces thérapies ont le potentiel de produire des effets thérapeutiques hautement ciblés et durables en exploitant des mécanismes cellulaires similaires. Ces acides nucléiques thérapeutiques peuvent être exploités pour contrôler l'expression et la fonction de gènes cibles spécifiques, ouvrant la voie à des traitements personnalisés pour les maladies héréditaires ou acquises qui étaient auparavant résistantes aux thérapies conventionnelles.
Principaux acteurs du marché
- Thermo Fisher Scientific, Inc.
- Horizon Discovery Ltd.
- OriGene Technologies, Inc.
- QIAGEN
- GeneCopoeia, Inc.
- Merck KGaA
- Miltenyi Biotec
- Sistemic Scotland Limited
- SeqMatic LLC
- Biodynamics Laboratory Inc.
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