Рынок молекулярной фармации — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по источнику урожая (кукуруза, ячмень, табак, сафлор, рис, люцерна), по технологии (генная пушка, агроинфильтрация, электропорация, перенос генов с помощью агробактерий и другие), по применению (рекомбинантные антитела, гормоны, вакцины, промышленные ферменты, белки и материалы на осно
Published on: 2024-11-11 | No of Pages : 320 | Industry : Healthcare
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Рынок молекулярной фармации — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по источнику урожая (кукуруза, ячмень, табак, сафлор, рис, люцерна), по технологии (генная пушка, агроинфильтрация, электропорация, перенос генов с помощью агробактерий и другие), по применению (рекомбинантные антитела, гормоны, вакцины, промышленные ферменты, белки и материалы на осно
Прогнозный период | 2025-2029 |
Размер рынка (2023) | 1,58 млрд долларов США |
Размер рынка (2029) | 1,91 млрд долларов США |
CAGR (2024-2029) | 7,74% |
Самый быстрорастущий сегмент | Биотехнологические и фармацевтические компании |
Крупнейший Рынок | Северная Америка |
Обзор рынка
Глобальный рынок молекулярного фарминга оценивался в 1,58 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост в прогнозируемый период со среднегодовым темпом роста 7,74% до 2029 года. Молекулярный фарминг, также известный как молекулярное фермерство, является захватывающей и передовой областью биотехнологии, которая включает в себя использование генетически модифицированных растений или животных для производства фармацевтических препаратов. Этот инновационный подход предлагает потенциально более рентабельный и масштабируемый метод производства лекарств, поскольку он использует естественные биологические процессы в организмах для создания сложных лекарственных соединений.
Ключевые движущие силы рынка
Расширение партнерских отношений между промышленными и непромышленными группами
Область молекулярного фарминга находится на пороге преобразующей революции, во многом благодаря растущему партнерству между промышленными и непромышленными группами. Этот совместный подход готов значительно повысить спрос на молекулярный фарминг, революционизируя производство биофармацевтических препаратов и терапевтических средств. Традиционно фармацевтическая промышленность действовала в своих собственных границах, но осознание того, что проблемы сегодняшнего сложного ландшафта здравоохранения требуют междисциплинарного подхода, привело к появлению этих межсекторальных партнерств.
Совместные усилия позволяют совместно использовать ресурсы, снижая затраты и риск дублирования. Это позволяет вкладывать более значительные средства в исследования, разработку технологий и инфраструктуру для молекулярного фарминга. Партнерства способствуют обмену различными точками зрения и идеями. Включение неотраслевых групп может привести к инновационным подходам и прорывам в этой области, потенциально открывая новые приложения и рынки для молекулярного фарминга. Работая вместе, отраслевые и неотраслевые группы могут ускорить перевод результатов исследований в практическое применение. Это означает более быструю разработку и коммерциализацию биофармацевтических препаратов, что имеет решающее значение для удовлетворения неотложных потребностей здравоохранения. Ожидается, что растущее партнерство между отраслевыми и неотраслевыми группами сыграет ключевую роль в развитии молекулярного фарминга. Эта совместная синергия не только способствует инновациям и эффективности, но и позволяет отрасли удовлетворять растущий спрос на биофармацевтические препараты, в конечном итоге принося пользу пациентам во всем мире за счет улучшения доступа к передовым методам лечения и терапии.
Преимущества по сравнению с традиционными методами производства белка
Молекулярный фарминг, революционный подход к производству белка, предлагает многочисленные преимущества по сравнению с традиционными методами. Одним из ключевых преимуществ является простота выращивания растений, требующих минимальной обработки, что приводит к снижению производственных затрат. Системы производства на основе растений широко известны своей безопасностью, поскольку растения менее подвержены передаче вирусов или другим загрязнителям, что обеспечивает целостность конечного продукта. Масштабируемость молекулярного фарминга позволяет производить продукцию в больших масштабах для удовлетворения растущих потребностей в терапевтических средствах на основе белков и других приложениях.
Эта новая область имеет огромный потенциал для настройки и оптимизации. Методы генной инженерии могут быть использованы для улучшения экспрессии белков и изменения определенных признаков в растениях, адаптируя их для удовлетворения конкретных потребностей. Этот уровень настройки открывает новые возможности для разработки новых терапевтических средств и производства белков с улучшенными функциональными возможностями.
Благодаря этим уникальным характеристикам молекулярный фарминг представляет собой многообещающий путь для будущего производства белков. Он не только решает проблемы стоимости, безопасности, масштабируемости и настройки, но и предоставляет возможность для постоянных инноваций в этой области. Поскольку исследования и технологии в области молекулярного фарминга продолжают развиваться, мы можем ожидать еще больших прорывов и приложений в производстве белков для различных отраслей промышленности, включая фармацевтику, сельское хозяйство и биотехнологии.
Увеличение исследований в области методов биофермерства
Растущее внимание к исследованиям в области методов биофарминга готово привести к увеличению спроса на молекулярный фарминг в фармацевтическом и биотехнологическом секторах. Молекулярный фарминг, или биофарминг, подразумевает использование генетически модифицированных растений или животных для производства терапевтических белков, вакцин и других биофармацевтических препаратов. Текущие исследования ведут к разработке более эффективных и точных методов молекулярного фарминга. Сюда входят достижения в области технологий редактирования генов, таких как CRISPR/Cas9, которые позволяют ученым точно модифицировать организмы-хозяева для более высокой урожайности и улучшения качества продукции. Эти инновации могут снизить производственные затраты и сделать молекулярный фарминг более привлекательным вариантом для биофармацевтических компаний. Исследователи изучают более широкий спектр организмов-хозяев для молекулярного фарминга, включая водоросли, грибы и насекомых. Эти усилия расширяют возможности для производства более широкого спектра биофармацевтических препаратов, включая те, которые ранее было сложно или дорого производить.
По мере роста обеспокоенности по поводу экологической устойчивости исследования в области биофарминга стимулируют разработку более устойчивых методов производства. Например, растения предлагают более экологичную альтернативу традиционным культурам клеток млекопитающих. Это соответствует более широкой тенденции в фармацевтической промышленности к более экологичным и устойчивым практикам. Расширяющийся объем исследований в области методов биофарминга фундаментально меняет ландшафт фармацевтического производства. Поскольку эти методы становятся более эффективными, универсальными и устойчивыми, ожидается, что они будут играть ключевую роль в удовлетворении растущего спроса на биофармацевтические препараты, в конечном итоге принося пользу пациентам, предоставляя более доступные и недорогие методы лечения.
Растущий спрос на экономически эффективные, масштабируемые и быстрые методы производства вакцин и терапевтических белков
Ожидается, что растущий спрос на экономически эффективные, масштабируемые и быстрые методы производства вакцин и терапевтических белков будет подпитывать растущий спрос на молекулярный фарминг. Молекулярный фарминг, также известный как биофарминг, подразумевает использование генетически модифицированных растений или животных для производства фармацевтических препаратов, включая вакцины и терапевтические белки. Традиционные методы биофармацевтического производства, такие как культивирование клеток млекопитающих, могут быть дорогостоящими из-за необходимости в специализированных помещениях и оборудовании. Молекулярный фарминг, с другой стороны, часто требует меньше ресурсов и более низких эксплуатационных расходов. Эта экономическая эффективность особенно ценна для предоставления доступных вакцин и методов лечения более широкому населению. Молекулярный фарминг позволяет настраивать организмы-хозяева для эффективного производства определенных вакцин и терапевтических белков. Эта гибкость позволяет адаптировать производство для решения различных медицинских задач, включая новые заболевания и редкие расстройства. Растущий спрос на вакцины для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе вызванных новыми патогенами, подчеркивает важность быстрых и эффективных методов производства вакцин. Скорость и адаптивность молекулярного фарминга делают его хорошо подходящим для этой цели.
Основные проблемы рынка
Высокие затраты на разработку и масштабирование
Высокие затраты на разработку и масштабирование создают значительные препятствия для роста молекулярного фарминга и его способности удовлетворять растущий спрос на биофармацевтические препараты. Молекулярный фарминг, биотехнологический подход, который использует генетически модифицированные растения или животных для производства терапевтических белков и фармацевтических препаратов, предлагает многочисленные преимущества, включая масштабируемость, универсальность и потенциально сниженные производственные расходы. Однако начальные этапы разработки и последующее масштабирование производства могут быть непомерно дорогими.
На ранних этапах молекулярного фарминга требуются значительные инвестиции в исследования и разработки. Это включает в себя генную инженерию организмов-хозяев, оптимизацию производственных процессов и обеспечение безопасности и эффективности получаемых биофармацевтических препаратов. Эти начинания требуют специализированных знаний, передовых лабораторных помещений и обширных испытаний, все из которых влекут за собой значительные затраты. Масштабирование производства для удовлетворения спроса на биофармацевтические препараты на коммерческом уровне является сложным и дорогостоящим начинанием. Строительство крупномасштабных биореакторов, теплиц или объектов для животных, а также внедрение строгих мер контроля качества значительно увеличивают расходы. Достижение постоянных и надежных урожаев при сохранении качества продукции имеет первостепенное значение, но может быть финансово сложным.
Высокие затраты, связанные с молекулярным фармингом, могут сдерживать как инвестиции частного сектора, так и академические исследовательские инициативы. Этот финансовый барьер может ограничить количество организаций и исследователей, желающих и способных участвовать в продвижении технологии. В результате темпы инноваций и доступность биофармацевтических препаратов, полученных с помощью молекулярного фарминга, могут быть ограничены, что препятствует его способности в полной мере удовлетворить растущий спрос на эти критически важные медицинские методы лечения.
Риски загрязнения
Риски загрязнения представляют собой существенное препятствие для роста молекулярного фарминга и его потенциала для удовлетворения растущего спроса на биофармацевтические препараты. Молекулярный фарминг подразумевает использование генетически модифицированных растений или животных для производства терапевтических белков и фармацевтических препаратов, а поддержание стерильной и контролируемой производственной среды имеет первостепенное значение. Загрязнение в виде патогенов, непреднамеренных генетических изменений или перекрестного загрязнения от близлежащих культур или животных может иметь серьезные последствия для безопасности и эффективности продукта, что приводит к значительным проблемам для отрасли. Одной из основных проблем является введение патогенов или вредных веществ в производственный процесс. Даже единичный случай загрязнения может поставить под угрозу всю партию биофармацевтических препаратов, сделав их небезопасными для использования человеком. Этот риск не только представляет угрозу безопасности пациентов, но и вызывает дорогостоящие отзывы и регулятивные неудачи, нанося ущерб репутации и финансовой стабильности вовлеченных организаций.
Другим риском является возможность непреднамеренных генетических изменений или мутаций в организмах-хозяевах. Эти изменения могут повлиять на стабильность и последовательность биофармацевтического производства, что приводит к колебаниям качества и эффективности продукта. Обеспечение генетической стабильности и поддержание точного контроля над организмами-хозяевами является постоянной проблемой в молекулярном фарминге. Перекрестное загрязнение является еще одной проблемой, особенно в условиях открытого поля. Пыльца или семена генетически модифицированных культур могут непреднамеренно распространяться на близлежащие не-ГМО культуры, создавая экологические и нормативные риски. Меры сдерживания должны строго соблюдаться, чтобы предотвратить непреднамеренный поток генов и сохранить целостность как ГМ, так и не-ГМ культур. Эти риски загрязнения не только налагают строгие требования к контролю качества и мониторингу, но и добавляют существенные эксплуатационные расходы. Необходимость в выделенных безопасных помещениях, регулярном тестировании и строгих протоколах санитарии увеличивает расходы, связанные с молекулярным фармингом.
Основные тенденции рынка
Рост спроса на биопрепараты
Мировая фармацевтическая промышленность становится свидетелем значительного сдвига в сторону биопрепаратов — класса препаратов, полученных из живых организмов, таких как бактерии, дрожжи или клетки млекопитающих. Этот всплеск спроса на биопрепараты в первую очередь обусловлен их способностью воздействовать на сложные заболевания, обеспечивать более персонализированное лечение и уменьшать побочные эффекты по сравнению с традиционными низкомолекулярными препаратами. Поскольку спрос на биопрепараты продолжает расти, растет и потребность в эффективных и масштабируемых методах производства, что приводит к росту интереса к молекулярному фармингу.
Молекулярный фарминг соответствует растущему акценту на устойчивости и экологически чистых методах производства. Например, растения можно выращивать в контролируемых условиях, используя меньше ресурсов и с меньшим углеродным следом по сравнению с традиционным производством биопрепаратов в культурах клеток млекопитающих.
Растущий спрос на биопрепараты готов стимулировать внедрение технологий молекулярного фарминга. Этот инновационный подход не только решает растущую потребность в экономически эффективном и масштабируемом производстве биопрепаратов, но и поддерживает цели устойчивости в фармацевтической промышленности. По мере развития исследований и разработок в области молекулярного фарминга мы можем ожидать более эффективного и доступного снабжения пациентов по всему миру биологическими препаратами.
Растущая распространенность показаний к заболеваниям
Глобальный ландшафт здравоохранения сталкивается с неуклонным ростом распространенности различных заболеваний, начиная от хронических состояний, таких как диабет и рак, до новых инфекционных заболеваний. Это растущее бремя для здоровья требует разработки и производства инновационных терапевтических решений, в частности биологических препаратов. Ожидается, что растущая распространенность показаний к заболеваниям приведет к увеличению спроса на молекулярный фарминг как важнейший компонент ответа фармацевтической промышленности на эти проблемы здравоохранения. Молекулярный фарминг обеспечивает масштабируемую и экономически эффективную производственную платформу. Он позволяет быстро и в больших масштабах производить биологические препараты в растениях или животных, что позволяет фармацевтической промышленности эффективно удовлетворять возросший спрос на эти методы лечения. Эта масштабируемость особенно важна при борьбе с широко распространенными заболеваниями, где требуются большие объемы биопрепаратов.
Сегментарные идеи
Технологические идеи
Основанная на этой технологии технология переноса генов с помощью агробактерий (AMGT) готова доминировать на мировом рынке молекулярного фарминга. Эта новаторская и передовая технология, известная своей исключительной эффективностью и замечательной приспособляемостью к широкому спектру растений-хозяев, использует естественные возможности генной инженерии Agrobacterium tumefaciens для облегчения точной доставки генетической информации в растительные клетки. Благодаря этому инновационному процессу AMGT позволяет производить рекомбинантные белки с беспрецедентным успехом, укрепляя свою известность в области молекулярного фарминга. Эта замечательная технология прокладывает путь к новаторским достижениям в области биотехнологии, продвигая нас в новую эру устойчивого и высокопроизводительного производства белка. Благодаря своему исключительному потенциалу и непревзойденным возможностям AMGT производит революцию в области молекулярного фарминга и открывает двери безграничным возможностям в области биофармацевтических исследований и разработок.
Понимание конечного пользователя
Основываясь на сегменте конечного пользователя, биотехнологические и фармацевтические компании занимают значительное доминирование. Это можно объяснить их надежными финансовыми возможностями, которые предоставляют им возможность делать существенные инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), тем самым ускоряя прогресс в области молекулярного фарминга. Благодаря своей преданности научным прорывам эти компании постоянно исследуют новые горизонты, открывая инновационные решения, которые революционизируют отрасль.
Успех биотехнологических и фармацевтических компаний можно объяснить их обширными и хорошо налаженными дистрибьюторскими сетями. Эти сети позволяют им проникать на разнообразные рынки и эффективно охватывать более широкую клиентскую базу. Используя свои сильные финансовые возможности, эти компании могут инвестировать в стратегические партнерства и сотрудничество, способствуя росту и открывая новые возможности в отрасли молекулярной фармации. Благодаря своему неустанному стремлению к научным достижениям, финансовым возможностям и расширению охвата биотехнологические и фармацевтические компании продолжают формировать и стимулировать рост мировой отрасли молекулярной фармации, закладывая основу для многообещающего будущего.
Региональные идеи
Ожидается, что североамериканский регион продолжит доминировать на мировом рынке молекулярной фармации. Это в первую очередь объясняется его передовой биофармацевтической промышленностью, характеризующейся передовыми инициативами в области исследований и разработок. В регионе находятся ключевые игроки, которые вносят значительный вклад в рост этого рынка. Растущая распространенность хронических заболеваний в Северной Америке в сочетании с растущим спросом на экономически эффективные методы лечения еще больше подпитывает расширение рынка молекулярного фарминга в регионе.
Надежная инфраструктура здравоохранения региона, включая современные учреждения и хорошо налаженную нормативную базу, обеспечивает благоприятную среду для разработки и коммерциализации продуктов молекулярного фарминга. Наличие ведущих академических институтов и исследовательских центров также способствует сотрудничеству и инновациям в этой области, привлекая таланты и инвестиции со всего мира.
Последние разработки
- В апреле 2024 года стартап по молекулярному фермерству Nobell Foods, который производит сыр без животных компонентов с использованием казеиновых белков, полученных из сои, переименовался в Alpine Bio и получил новый патент на молочные белки. Компания из Сан-Франциско теперь будет работать как подразделение под новым названием Alpine Bio, которое расширило сферу своей деятельности, включив 15 белков, которые могут быть экспрессированы в различных растениях с помощью молекулярного фермерства. Компания получила свой 10-й патент США на рекомбинантные молочные белки, что расширило ее портфель интеллектуальной собственности и повысило потенциал ее технологии. «Хотя Nobell Foods хорошо работает как потребительский бренд, он не в полной мере отражает мощь нашей платформы», — сказала основатель и генеральный директор Мэги Ричани AgFunderNews. Новое название отсылает к первоначальному названию стартапа, Alpine Roads.
- В октябре 2023 года Moolec Science, специализирующаяся на производстве животных белков на растительной основе с помощью молекулярного фарминга, получила 30 миллионов долларов в виде конвертируемых облигаций от инвесторов. Финансирование поддержит сосредоточенность компании на продвижении усилий по исследованиям и разработкам в области дополнительных мясных молекул и белков. Moolec Science стремится интегрировать мясные белки в матрицу соевых и гороховых белков, отходя от традиционных методов выделения и очистки животных белков из их источников.
- В сентябре 2023 года стартап в сфере пищевых технологий BioBetter открыл свой первый пилотный объект пищевого класса на севере Израиля, чтобы ускорить производство факторов роста для выращиваемого мяса. Используя табачные растения в качестве самоподдерживающихся биореакторов, компания нацелена на ежедневную производительность в 100 кг с планами масштабирования до 5 тонн к 2025 году, тем самым снижая издержки во всей отрасли.
Ключевые игроки рынка
- Agrenvec SL
- Diamante SRL
- Leaf Systems International Limited
- Medicago Inc
- Meristem Therapeutics SA
- Moolec Science SA
- ORF Genetics
- Pfizer, Inc.
- ProdiGene Inc
- Protalix Biotherapeutics, Inc.
По культуре Источник | По технологии | По применению | По конечному пользователю | По региону |
|
|
|
|
|