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NANOSCALE VIRUS TRAP MOLECULE MARKET ANALYSIS

Nanoscale Virus Trap Molecule Market - Global Industry Insights, Trends, Outlook und Opportunity Analysis, 2022-2028

  • To Be Published : Sep 2024
  • Code : CMI44
  • Formats :
      Excel and PDF
  • Industry : Pharmaceutical

Die Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung haben zur Entstehung neuer Technologien geführt, die das Potenzial haben, die Medikamentenlieferung und Wirksamkeit zu verbessern. Mit der Evolution werden die Dinge Miniatur in der Größe, sei es elektronische Chips, medizinische Geräte oder pharmazeutisches Medikament. Die Miniaturisierung, auch Nanotechnologie genannt, beeinträchtigt jedoch nicht die Produktqualität und Wirksamkeit. Stattdessen gibt es eine verbesserte Qualität und Features, die über diese Technologie geliefert werden.

Nanotechnologie hat ein echtes Potenzial, die medizinischen Behandlungsverfahren zu revolutionieren, und Werkzeuge, die es personalisiert, effektiv, sicher und billiger machen. Nanotechnologie beinhaltet die Forschung von Molekülen, die nur 1/100!Größe der Krebszellen hat aber das Potenzial, die Lebensqualität zu verbessern. In Nanomaterial wurden bereits deutliche Fortschritte bei der Entwicklung gezielter Arzneimitteltherapien erzielt. Einige der Entwicklungen in der Nanotechnologie umfassen Quantenpunkte, die die biologische Bildgebung für die medizinische Diagnostik verbessern können, Antikörper-Nanopartikel-Komplex zur Frühdiagnose von Atherosklerose, Verwendung von nanoskaligen Komponenten in der molekularen Bildgebung, und Regeneration oder das Wachstum von Nervenzellen.

Der Virus ‘trap’ Nanopartikel

Einer der jüngsten Fortschritte in der Nanotechnologie ist die Technik der Bekämpfung von Viren, bevor sie die Wirtszellen infizieren können. Forscher am Charles Stark Draper Laboratory, dem Massachusetts Institute of Technology, der Univ. von Massachusetts Medical School und der Univ. von Santa Barbara haben Nanopartikel entwickelt, die als virale „Traps“ im menschlichen Körper wirken. Diese Moleküle werden mit zahlreichen Kohlenhydrat-Molekülen bepflanzt, die denen von Grippeviren genau ähneln. Die Grippeviren binden an diese Nanotraps statt Wirtszelle und werden durch Schleim aus dem Körper entfernt.

Die nanoskalige Virusfallenmolekültechnologie kann auch bei der Diagnose einer Viruserkrankung eingesetzt werden. Ein innovatives abstimmbares Gerät nimmt selektiv Viren auf, die sie mit 100 mal besserer Empfindlichkeit als die aktuellen verfügbaren Techniken erkennen. Forscher der Pennsylvania State University entwickelten dieses Tool, das Virus fangen und die Mehrheit der Wirtsverunreinigungen entfernen kann.

The Technology is Under Research

Das Nanopartikelmolekül besteht aus Verbindungen, die natürlich im menschlichen Körper gefunden werden. So ist es sicher als inhalante, intravenöse Behandlung oder topische Lösung und kostengünstig herzustellen. Umfangreiche Vorteile dieser Technologie bedeuten ein sehr hohes kommerzielles Potenzial bei der Behandlung von Virusinfektionen. Außerdem hat sich diese Technologie in Mäusen bewährt. Weitere Untersuchungen können dazu führen, dass es gegen HIV-Virus, Herpes Simplex Virus (HSV) und Respiratory Syncytial Virus (RSV) sowie Bakterien und Giftstoffe verwendet wird. Mit zunehmender Resistenz gegen antivirale Medikamente werden neue Therapien benötigt. Dadurch wird die Nachfrage nach nanoskaligen Virusfallmolekülen bei der Behandlung von Viruserkrankungen weiter erhöht.

Es gibt jedoch mehr alternative Therapien unter der Forschung, die mit dem viralen Fallmolekül-Geschäft konkurrieren können. Doppelsträngige RNA Activated Caspase Oligomerizer (DRACO) ist ein nanopartikelbasiertes Medikament unter Forschung, das entwickelt ist, um viral infizierte Zellen zu erkennen und nur diese Zellen aus dem Körper zu löschen. Nur wenige In-vivo- und In-vitro-Tests haben dieses Medikament als sehr wirksam gegen verschiedene Virusstämme erwiesen. Die Forscher des Charles Stark Draper Laboratory glauben, dass dieses Medikament in den nächsten drei bis acht Jahren für klinische Studien bereit sein wird.

Schlußfolgerung

Das virale Fallenmolekül ist bereit, Beiträge weit über die bisher erforschten Therapien und Werkzeuge zu leisten. Eine angemessene Finanzierung dieser Forschung wird weiterhin die Anstrengungen bei der Vermarktung dieser Technologie vorantreiben.

Schlüsselentwicklungen

Die Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Nano-Skala-Virusfalle-Molekül-Technologie wird erwartet, das Marktwachstum zu steigern. So berichteten Forscher der Purdue University im Januar 2019, dass Heparansulfat, ein Molekül, das von Ross River Virus (RRV) verwendet wird, um sie an Zellen zu befestigen, kann verhindern, dass das Virus entweicht, in der Zeitschrift Virology.

Im Januar 2018 haben Forscher der Universität Turin die Verwendung von Cyclodextrin-basierten Nanosponges als Träger für antivirale Medikamente bewertet.

Im Oktober 2018 entwickelten Forscher der Far Eastern Federal University, der Russischen Akademie der Wissenschaften und der Swinburne University of Technology eine Technologie zur Trapierung und chemischen Analyse von organischen und nicht-organischen Molekülen in ultra-niedrigen Konzentrationen.

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Ghanshyam Shrivastava

Ghanshyam Shrivastava - With over 20 years of experience in the management consulting and research, Ghanshyam Shrivastava serves as a Principal Consultant, bringing extensive expertise in biologics and biosimilars. His primary expertise lies in areas such as market entry and expansion strategy, competitive intelligence, and strategic transformation across diversified portfolio of various drugs used for different therapeutic category and APIs. He excels at identifying key challenges faced by clients and providing robust solutions to enhance their strategic decision-making capabilities. His comprehensive understanding of the market ensures valuable contributions to research reports and business decisions. Ghanshyam is a sought-after speaker at industry conferences and contributes to various publications on pharma industry.

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