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Aperçu du rapport sur le marché du nucléaire
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La taille du marché mondial des nucléases était de 482,6 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 1 011,76 millions de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.
Une nucléase, également connue sous le nom de nucléodépolymérase ou polynucléotidase, est une enzyme qui coupe les liaisons phosphodiester entre les nucléotides des acides nucléiques. Les nucléases provoquent de diverses manières des cassures simple et double brin de leurs molécules cibles. Ils constituent une machinerie essentielle dans les organismes vivants pour de nombreux aspects de la réparation de l’ADN. Certains défauts de nucléase peuvent entraîner une instabilité génétique ou un déficit immunitaire. Dans le clonage moléculaire, les nucléases sont également largement utilisées.
Les nucléases sont des enzymes qui décomposent les acides nucléiques tels que l'ADN ou l'ARN. Les RNases dégradent l'ARN tandis que les DNases dégradent l'ADN. Étant donné que les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides, les produits de clivage de l'ADN et de l'ARN nucléase sont similaires. La structure primaire des nucléases est généralement mal conservée et peu conservée au niveau des sites actifs, dont les surfaces sont principalement composées de résidus d'acides aminés acides et basiques. Les nucléases sont divisés en familles repliables.
Impact du COVID-19 : la hausse des outils d'édition génétique a influencé positivement la croissance du marché
L'urgence liée au COVID-19 a profité au marché mondial des nucléases. Même si diverses industries et autres lieux ont été fermés en raison du confinement mondial, ils ont, d’une certaine manière, eu un impact positif et profité à la croissance du marché, même pendant la crise du COVID-19. Les nucléases jouent un rôle majeur dans l’édition génétique et les technologies. Des outils d’édition génétique, en plus de l’amélioration des plantes et des traitements contre les maladies, ont été utilisés pour lutter contre le COVID-19. Des chercheurs du Georgia Institute of Technology et de l'Université Emory ont créé des enzymes génétiquement modifiées qui attaquent les chaînes polymérases du virus, l'empêchant de produire davantage d'ARN pour se répliquer et permettant au patient de se rétablir. Ce nouveau traitement sera également délivré aux poumons via un nébuliseur pour une plus grande accessibilité et une plus grande facilité d'administration par le patient.
Dernières tendances
"Véhicules d'administration d'acides nucléiques thérapeutiques basés sur la nanotechnologie pour stimuler la croissance du marché"
Les nucléases présents dans le sérum ou les tissus ont la capacité de dégrader les acides nucléiques nus. La nanotechnologie a apporté certaines solutions à ces problèmes. Les nanovéhicules peuvent transporter l'acide nucléique par le sang, protéger la cargaison des nucléases, de l'opsonisation et de la filtration glomérulaire, induire l'endocytose du véhicule et de sa cargaison, et enfin s'échapper des endosomes et des lysosomes pour libérer l'acide nucléique dans le cytoplasme. À ce jour, de nombreux nanovéhicules pour l'administration d'acide nucléique ont été introduits, qui peuvent être divisés en deux catégories : les systèmes d'administration viraux et non viraux.
Segmentation du marché du nucléaire
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- Par type
En fonction du type, la part de marché est divisée en DNases et RNases. Le segment des DNases devrait dominer la part de marché en 2031.
- Par application
La part de marché est divisée en instituts universitaires et de recherche, biopharmaceutique et hôpitaux et centres de diagnostic en termes d'application. On estime que le segment biopharmaceutique captera la part de marché maximale jusqu'en 2031.
Facteurs déterminants
"Les nucléases pour le diagnostic du cancer pour stimuler la croissance du marché"
Les nucléases, qui sont des enzymes capables de cliver les acides nucléiques, ont longtemps été considérées comme des biomarqueurs potentiels du cancer. Les implications des nucléases pour les fonctions biologiques, leur présence dans diverses contreparties cellulaires et leur activité catalytique ont suscité l'intérêt pour l'étude du rôle des nucléases en tant que biomarqueurs prometteurs du cancer. Cependant, la propriété la plus importante de ces protéines, leur activité enzymatique, n'a pas été pleinement exploitée.
Les nucléases sont exprimés et actifs sur le plan enzymatique à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. L'abondance des nucléases, combinée à leur activité enzymatique catalytique, les transforme en cibles de diagnostic qui peuvent être exploitées au niveau moléculaire et fonctionnel en incorporant des nucléases dans le système de détection approprié, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des nucléases.
"La montée en puissance de la thérapie génique pour stimuler la croissance du marché"
L'utilisation croissante de la thérapie génique ou de la thérapie génomique est un autre facteur de croissance du marché. Les maladies du foie héréditaires métaboliquement peuvent être traitées par des thérapies géniques à médiation nucléase. Les IMD (maladies métaboliques héréditaires) du foie constituent un groupe vaste et diversifié de maladies génétiques rares caractérisées par la perte ou le dysfonctionnement d'enzymes ou de protéines nécessaires aux voies métaboliques du foie. Dans les études précliniques, la thérapie génique conventionnelle impliquant des vecteurs de virus adéno-associés (AAV) de sérotype 8 a fourni des niveaux thérapeutiquement élevés d'expression transgénique hépatique, facilitant la correction phénotypique de la maladie, et est actuellement évaluée dans des essais cliniques pour plusieurs IMD. Les outils d'édition du génome sont des nucléases programmables dotées d'un potentiel sans précédent pour faire progresser les objectifs de la thérapie génique IMD.
Facteurs restrictifs
"Les complexités de la technologie des nucléases à doigts de zinc pour freiner la croissance du marché"
Il existe diverses complications associées aux nucléases à doigts de zinc. Les nucléases à doigts de zinc (ZFN) ont été utilisées avec succès pour générer des cassures double brin spécifiques du génome, augmentant ainsi le ciblage des gènes de plusieurs milliers de fois. Les ZFN sont des protéines chimériques qui combinent un domaine spécifique de liaison à l'ADN avec un domaine non spécifique de clivage de l'ADN. La spécificité de liaison du domaine à doigt de zinc conçu dirige le ZFN vers un site génomique spécifique. Par rapport à d'autres nucléases programmables, l'utilisation des ZFN est souvent limitée par une faible densité de ciblage et des niveaux relativement élevés d'effets hors cible, qui entraînent une cytotoxicité.
Un clivage hors cible peut se produire si les domaines des doigts de zinc ne sont pas suffisamment spécifiques pour leur site cible ou ne ciblent pas un site unique dans le génome d'intérêt.
Aperçu régional du marché du nucléaire
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"L'Amérique du Nord dominera le marché grâce à la présence de plusieurs acteurs clés du marché"
En 2021, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part en volume du marché mondial des nucléases. La forte consommation d'enzymes de la région est principalement attribuée à une augmentation de la demande sur le marché des nucléases, principalement concentrée aux États-Unis. En dehors de cela, la plupart des acteurs géants du marché se concentrent également particulièrement sur cette région, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis restent présents. la part de marché mondiale des nucléases.
Acteurs clés du secteur
"Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs "
Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour apporter des technologies et des solutions avancées au marché mondial des nucléases.
Liste des acteurs du marché profilés
- New England Biolabs (États-Unis)
- MercK (États-Unis)
- Illumina (États-Unis)
- Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
- Agilent Technologies (États-Unis)
- Cytiva (États-Unis)
- Roche (Suisse)
- Takara Bio (Japon)
- C-LEcta (Allemagne)
- Aldevron (États-Unis)
- Lucigen (États-Unis)
- Promega Corporation (États-Unis)
- Qiagen (Allemagne)
- Amicogen (Corée du Sud)
- Codexis (États-Unis)
- Solution BBI (Royaume-Uni)
COUVERTURE DU RAPPORT
Dans le rapport, les facteurs affectant le marché, à la fois la demande et l'offre, sont évalués et la dynamique du marché au cours de la période de prévision est également prévue. Le rapport comprend également une analyse PEST complète des pays, qui évalue les facteurs gouvernementaux, financiers et partagés qui influencent leurs marchés. En dehors de tout cela, le rapport fournit également des facteurs déterminants, des contraintes, des opportunités et des tendances futures.
COUVERTURE DU RAPPORT | DÉTAILS |
---|---|
Taille du marché Valeur en |
US$ 482.6 Million dans 2021 |
Valeur de la taille du marché par |
US$ 1011.76 Million par 2031 |
Taux de croissance |
TCAC de 7.7% from 2021 to 2031 |
Période de prévision |
2024-2031 |
Année de référence |
2023 |
Données historiques disponibles |
Oui |
Portée régionale |
Mondiale |
Segments couverts |
Type et application |
Questions fréquemment posées
-
Quelle valeur le marché des nucléases devrait-il atteindre d’ici 2031 ?
Le marché des nucléases devrait atteindre une valeur de 1 011,76 millions de dollars d’ici 2031.
-
Quel TCAC le marché des nucléases devrait-il afficher d’ici 2031 ?
Le marché des nucléases devrait afficher un TCAC de 7,7 % d’ici 2031.
-
Quels sont les facteurs moteurs du marché des nucléases ?
L’utilisation de nucléases pour le diagnostic du cancer et l’essor de la thérapie génique sont quelques-uns des principaux facteurs déterminants du marché des nucléases.
-
Quelles sont les principales entreprises sur le marché des nucléases ?
Les principales entreprises sur le marché des nucléases comprennent New England Biolabs, MercK, Illumina, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies et Cytiva.