生物芯片市场-透视
生物芯片是小型实验室,可以同时进行生化反应. 根据功能,生物芯片被分类为DNA芯片,蛋白质芯片,实验室上芯片,以及组织和细胞阵列. DNA芯片,生物芯片或DNA微阵列由玻璃,硅芯片,尼龙膜等材料制成的显微镜幻灯片组成,其印有数千分钟的斑点. 这些斑点在有序序列中含有已知的DNA序列或基因. DNA微阵列采用核酸杂交原理,DNA微阵列类型包括cDNA微阵列,OligoDNA微阵列,BAC微阵列,SNP微阵列. 此外,蛋白质微阵列或蛋白质芯片中含有由玻璃或硅制成的平台,其中含有在指定地点排列的蛋白质斑点,这些点点以高通量方式与探针分子相互作用. 蛋白质阵列可用于蛋白质功能,表达剖面,药物发现,生物标记器发现等主要领域. CDI实验室公司、Thermo等制造商 Fisher Science, InDevR, Inc., Illumina, Inc., 和Randox实验室在生物芯片市场上提供产品. 商业上可获得的生物芯片包括HuProt蛋白质微阵列,ZikaProt(ZIKV/DENV)蛋白质微阵列,Mycobacterium结核蛋白质微阵列,GeneChip miRNA阵列,Axiom基因组阵列,以及BovineSNP50 v3DNA分析珠芯.
生物芯片平台技术的进步预计将推动生物芯片市场的增长
微阵列和微流体技术使科学研究领域发生了革命性的变化,降低了传统实验室研究方法所需的时间和成本。 微流体具有一些优点,例如,与传统的实验室程序相比,由于纳米升或皮克升体积的样品量较少,降低了检验成本,降低了劳动成本,提高了敏感性、准确度和吞吐量。 以DNA微阵列、蛋白质芯片、芯片上实验室和芯片上器官技术为基础的产品已广泛缓解了各自适用领域与时间和成本有关的现有问题。 正在对各种应用的微阵列和微流体技术进行研究和开发,预计将进一步推动预测期间的市场增长。 例如,2017年,Griffith药物发现研究所(GRIDD)开始开发微流体平台,以进一步减少研究所需的时间和费用。
全球生物芯片市场在2016年的价值为70.264亿美元,预计在预测期(2017-2025年)将出现16.2%的强劲CAGR。
图 1. 全球生物芯片 2017年和2025年按产品类型分列的市场份额(%)
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生物芯片技术的持续研究和开发正在支持生物芯片市场的增长。
生物芯片技术及其应用是一个非常有利可图的领域,预计到2025年CAGR在预测期间将达到260亿美元。 部分原因是该领域的广泛研究和开发,最终将提高这些技术的采用率。 例如,哈佛大学的科学家证明,使用纸和线作为廉价微流体装置的有效选择。 将电极和电气纺织阀门纳入这些装置,可能使其更加有用。 2017年在皇家化学学会发表的一篇文章包含一种预聚法(P-CLIP),这可以帮助克服在小样本量中检测目标分析物浓度低的相关挑战,特别是用于诊断传染病. 此外,伊利诺伊大学综合生物医学/纳诺技术和应用实验室开发了一个微流体POC sepsis芯片,该芯片能够在30分钟左右用血液样本的10个微升来量化全白血细胞计数和中微子细胞上的CD64表达水平. 国家人权中心指出, 生物技术 信息(NCBI),一种微流体生物芯片可以隔离单个循环肿瘤细胞,帮助非小细胞肺癌患者提供个性化药物.
然而,生物芯片技术的制造复杂性以及为在市场上推出创新生物芯片所需的研究和开发,导致这些产品成本高昂。 虽然在这种技术中,需要完全实验室的这些工艺在硅或玻璃芯片上被小型化,从而节省了时间和成本,但生物芯片本身对于许多最终用户来说仍然是昂贵的,例如资源有限的研究实验室,它们无力购买这种技术。
在生物芯片市场运营的一些主要角色包括Randox实验室、Fluidigm公司、Abbott实验室、Agilent Technologies公司、Thermo公司。 Fisher Science, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Illumina, Inc., and PerkinElmer, Inc.
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关于作者
Abhijeet Kale
Abhijeet Kale 是一位注重结果的管理顾问,在生物技术和临床诊断领域拥有五年的专业经验。Abhijeet 拥有丰富的科学研究和商业战略背景,帮助组织识别潜在的收入来源,进而帮助客户制定市场进入策略。他协助客户制定稳健的策略来满足 FDA 和 EMA 的要求。
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