US-Markt für Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung (FISH)-Bildgebungssysteme – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

Historische Daten : 2020-2021    |    Basisjahr : 2022    |    Prognosezeitraum : 2023-2030

Marktgröße und Prognosen für Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung (FISH)-Bildgebungssysteme in den USA (2020–2030), regionaler Anteil, Trends und Wachstumschancenanalyse. Berichtsabdeckung: Nach Produkt (Instrumente, Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Software), Anwendung (Krebsdiagnose). , Diagnose genetischer Krankheiten, Diagnose von Infektionskrankheiten und andere) und Endbenutzer (Diagnoselabore, Auftragsforschungsorganisationen, Pharma- und Biotechnologieunternehmen und andere)

  • Berichtsdatum : Oct 2023
  • Berichtscode : TIPRE00030087
  • Kategorie : Biowissenschaften
  • Status : Veröffentlicht
  • Verfügbare Berichtsformate : pdf-format excel-format
  • Anzahl der Seiten : 82
Seite aktualisiert : Oct 2023

Der US-Markt für Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme wird voraussichtlich von 419,74 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 wachsen und bis 2030 einen Wert von 733,71 Millionen US-Dollar erreichen; Es wird erwartet, dass zwischen 2022 und 2030 ein CAGR von 7,2 % verzeichnet wird.
Markteinblicke und Analystenmeinung:
Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) ist eine molekulare Technik zur zytogenetischen Analyse. Bei dieser Technik werden fluoreszierende Sonden verwendet, die nur an bestimmte Teile einer Nukleinsäuresequenz binden und dabei ein hohes Maß an Sequenzkomplementarität aufweisen. FISH erkennt das Vorhandensein oder Fehlen spezifischer DNA-Sequenzen auf Chromosomen. FISH wird häufig verwendet, um spezifische Merkmale in DNA/RNA-Zielen für die Medizin, genetische Beratung und Artenidentifizierung zu finden. Zu den Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme antreiben, gehören die zunehmende Prävalenz von Zielerkrankungen und zunehmende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in die In-vitro-Diagnostik. Allerdings behindern die hohen Kosten von FISH-Bildgebungssystemen und -verfahren das Marktwachstum.
Wachstumstreiber und -beschränkungen:
FISH ist eine leistungsstarke molekularzytogenetische Technik, die die Visualisierung und Lokalisierung spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen oder Geweben ermöglicht. Diese Technologie hat den Bereich der Genetik und Diagnostik revolutioniert und Forschern und Klinikern wertvolle Erkenntnisse über genetische Anomalien, Chromosomenumlagerungen und verschiedene Krankheiten geliefert. Die zunehmende Prävalenz von Zielerkrankungen wie genetischen Syndromen, Krebs und anderen genetischen Anomalien treibt die Nachfrage nach FISH-Bildgebungssystemen voran. Nach Angaben der National Library of Medicine werden in den USA im Jahr 2023 voraussichtlich 1,96 neue Krebsfälle und 609.820 Krebstote verzeichnet. Die Nachfrage nach genauen und zuverlässigen Diagnosewerkzeugen steigt mit der anhaltenden Zunahme der Prävalenz dieser Zielerkrankungen. FISH-Bildgebungssysteme liefern hochauflösende Bilder, um die Erkennung subtiler genetischer Veränderungen zu unterstützen und so eine frühzeitige Krankheitsdiagnose und personalisierte Behandlungsansätze zu ermöglichen. Bei diesen Erkrankungen handelt es sich häufig um genetische Mutationen oder Variationen, die mithilfe von FISH-Bildgebungssystemen genau identifiziert und charakterisiert werden können. Die Fähigkeit, die Position spezifischer Gene oder DNA-Sequenzen innerhalb von Zellen präzise abzubilden, hat sich als entscheidend für das Verständnis von Krankheitsmechanismen, die Entwicklung gezielter Therapien und das Treffen fundierter klinischer Entscheidungen erwiesen.
Ein herausragender Vorteil von FISH liegt in seiner Fähigkeit, mit verschiedenen Proben zu arbeiten Arten, einschließlich formalinfixierter, in Paraffin eingebetteter Gewebe, zytologischer Präparate und frischer Gewebe. Diese Vielseitigkeit hat FISH zu einem unverzichtbaren Instrument sowohl in der Forschung als auch im klinischen Umfeld gemacht und ermöglicht die Identifizierung genetischer Marker im Zusammenhang mit Krankheiten wie Leukämie, Lymphomen, soliden Tumoren und angeborenen Störungen.
Der Markt für Bildgebungssysteme mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) wird durch anhaltende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) im Zusammenhang mit der In-vitro-Diagnostik (IVD) weiter vorangetrieben. Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit, spezifische DNA-Sequenzen in zellulären Umgebungen sichtbar zu machen, hat sich die FISH-Technik zu einem Schlüsselverfahren in der modernen Diagnostik entwickelt, insbesondere bei der Erkennung genetischer Störungen und seltener Krankheiten. Ein Anstieg der Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung im Bereich IVD hat zu transformativen Fortschritten bei FISH-Bildgebungssystemen geführt, indem er es Forschern ermöglicht hat, hochmoderne Plattformen zu entwickeln, die eine verbesserte Bildqualität mit Funktionen zur Unterstützung einer optimierten Automatisierung bieten, was zu genaueren und schnelleren Diagnoseprozessen führt. PNA FISH, eine neuartige Diagnosemethode, die FISH mit Peptid-Nukleinsäure-Sonden (PNA) verwendet, kombiniert die Einfachheit herkömmlicher Färbeverfahren mit der außergewöhnlichen Leistung von PNA-Sonden, um schnelle und genaue Diagnosen ansteckender Krankheiten zu ermöglichen, wodurch PNA FISH für die Routine geeignet ist Anwendung und ermöglicht Laboratorien für klinische Mikrobiologie, wichtige Informationen für die Patiententherapie innerhalb eines Zeitrahmens zu melden, der mit klassischen biochemischen Methoden nicht möglich wäre.
Die FISH-Bildgebungsanalyse ist jedoch aufgrund ihrer relativ höheren Kosten eine weniger häufig verwendete Methode zur Krebserkennung andere Methoden. Zusätzlich zu den Gerätekosten können die Kosten für Reagenzien, andere Verbrauchsmaterialien und die Termine von Fachpersonal die Gesamtkosten der Auswertung auf der Grundlage der FISH-Bildgebung erhöhen. Beispielsweise kostet die Erkennung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs des ALK-Gens durch IHC in den USA 90,07 US-Dollar für jeden Test, was weniger ist als entweder unabhängige oder parallele Tests durch FISH und IHC (Kosten etwa 441,85 US-Dollar in den USA). . Daher begrenzen die hohen Kosten für Verfahren und Systeme das Wachstum des Marktes für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)-Bildgebungssysteme.
Strategische Einblicke
Berichtssegmentierung und -umfang:
Die „US-amerikanische Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung ( „FISH) Imaging Systems Market“ ist nach Produkt, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Basierend auf dem Produkt ist der Markt in Instrumente, Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Software unterteilt. Im Hinblick auf die Anwendung ist der Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme in Krebsdiagnose, Diagnose genetischer Krankheiten, Diagnose von Infektionskrankheiten und andere unterteilt. Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Diagnoselabore, Auftragsforschungsorganisationen, pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen und andere segmentiert.
Segmentanalyse:
Der US-Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme nach Produkt ist in Instrumente, Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Software unterteilt. Das Verbrauchsmaterialsegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 die höchste CAGR verzeichnen. Verbrauchsmaterialien sind das vielversprechendste Segment des Marktes für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme, das in den kommenden Jahren zu einem enormen Wachstum beitragen wird. Zu den FISH-Verbrauchsmaterialien gehören Hybridisierungspuffer, Sonden, Tag-Detektionskits, Signalverstärkungs-Detektionskits und andere. Die Präsenz von Herstellern wie Abbott, F. Abnova und Thermo Fisher Scientific stärkt den Markt für das Verbrauchsmaterialsegment. Diese Produkte werden häufig in verschiedenen Forschungsdiagnoseprozessen eingesetzt, was den Konsum voraussichtlich ankurbeln wird. Daher dürften die Präsenz verschiedener Marktteilnehmer, die Sonden und Kits anbieten, sowie die technologischen Fortschritte der Marktteilnehmer den Markt für dieses Segment in den kommenden Jahren ankurbeln.
Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme-Markt, nach Produkten – 2022 und 2030
Je nach Anwendung ist der Markt für Bildgebungssysteme mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) in Krebsdiagnose, Diagnose genetischer Krankheiten, Diagnose von Infektionskrankheiten und andere unterteilt. Das Segment Krebsdiagnose hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 die höchste CAGR verzeichnen. Die FISH-Technologie hat der Krebsdiagnose enorme Vorteile gebracht. FISH-Bildgebungssysteme können nach Genveränderungen suchen und dabei helfen, Anomalien zu erkennen. Nach Angaben von Cancer Research UK werden FISH-Tests zur Diagnose mehrerer Krebsarten eingesetzt, darunter Brustkrebs, Lymphom, Lungenkrebs, Prostatakrebs, chronische lymphatische Leukämie (CLL), akute lymphatische Leukämie (ALL), akute myeloische Leukämie (AML), Chronische myeloische Leukämie (CML), Myelom, Ewings-Sarkom und Melanom-Hautkrebs.
Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme in diagnostische Labore, Auftragsforschungsorganisationen, Pharmazeutika und Biotechnologie unterteilt Unternehmen und andere. Das Segment der Diagnoselabore hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 die höchste CAGR verzeichnen. Die Diagnoselabore sind an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt, um verschiedene Technologien und Produkte für bildgebende Verfahren der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) zu entwickeln. Beispiellose Entwicklungen in Forschung und Technologie haben das Potenzial für einen Wandel im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften geschaffen. Die klinischen Anwendungen von Bildgebungssystemen mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) sind vielfältig und bieten Möglichkeiten zur Verbesserung der Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für chronische Krankheiten. Sie bieten ein enormes Potenzial für die Entdeckung von Genen und die Diagnose seltener genetischer Störungen. Die Technologien werden zunehmend zur Analyse seltener und häufiger genetischer Faktoren eingesetzt, die die Entwicklung häufiger Krankheiten wie Krebs, Bluthochdruck, Diabetes und Nierenerkrankungen beeinflussen.
Marktchance für Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung (FISH)-Bildgebungssysteme:< br>FISH-Bildgebungssysteme erleben eine bemerkenswerte Entwicklung aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts, der zu bahnbrechenden Innovationen führt, die die Landschaft der genetischen Forschung und Diagnostik verändern. Zu diesen Fortschritten gehören eine verbesserte Optik, empfindlichere und vielseitigere Fluorophore sowie ausgefeilte Automatisierungsfunktionen. Moderne FISH-Bildgebungssysteme, die mit diesen verbesserten Funktionen ausgestattet sind, bieten eine höhere Empfindlichkeit, eine verbesserte Bildauflösung und schnellere Verarbeitungszeiten. Darüber hinaus haben diese technologischen Fortschritte den Anwendungsbereich der FISH-Bildgebung von der Krebsdiagnose auf genetische Veranlagungstests erweitert. Im April 2023 hatte Agilent Technologies Inc. eine Partnerschaft mit PathAI geschlossen. Die Partnerschaft ermöglichte es Agilent und PathAI, integrierte Lösungen mit Assays und Analysealgorithmen für maschinelles Lernen zu entwickeln. In ähnlicher Weise haben Pfizer und Thermo Fisher Scientific Inc im Mai 2023 eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um den lokalen Zugang zu Next-Generation-Sequencing (NGS)-basierten Tests für Lungen- und Brustkrebspatientinnen in über 30 Ländern in Lateinamerika, Afrika und anderen Ländern zu verbessern Naher Osten und Asien, wo fortschrittliche Genomtests bisher begrenzt oder nicht verfügbar waren. Der Zugang zu lokalen NGS-Tests kann dazu beitragen, eine schnellere Analyse verwandter Gene zu ermöglichen, sodass Gesundheitsdienstleister das beste Medikament für den jeweiligen Patienten auswählen können. Somit schaffen technologische Fortschritte bei FISH-Bildgebungssystemen erhebliche Chancen für Unternehmen auf dem Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme.
Länderanalyse:
Es wird geschätzt, dass die USA das Land mit der größten Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) haben ) Marktanteil von Bildgebungssystemen im Prognosezeitraum. Die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnosewerkzeugen in der Molekulargenetik und Zytogenetik sowie die zunehmende Prävalenz genetischer Störungen und Krebs treiben die Einführung von Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungssystemen (FISH) in den USA voran. Laut den von der American Cancer Society im Jahr 2022 veröffentlichten Daten wurden in den USA fast 1,9 Millionen Krebsfälle diagnostiziert und 609.360 Krebstodesfälle gemeldet. Diese Systeme bieten eine hochauflösende Bildgebung des genetischen Materials und ermöglichen es Forschern und Klinikern, Chromosomenanomalien und Genmutationen mit größerer Genauigkeit zu erkennen. Darüber hinaus hat der zunehmende Fokus auf personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien zu einem Aufschwung der Forschungsaktivitäten im Bereich genetischer Analysen geführt, was die Nachfrage nach FISH-Bildgebungssystemen erhöht. Die Fähigkeit dieser Systeme, detaillierte räumliche Informationen über Gensequenzen direkt in Zellen bereitzustellen, hat sich sowohl in der Forschung als auch in klinischen Anwendungen als unschätzbar wertvoll erwiesen. Die FISH-Bildgebungssysteme erfreuen sich in jüngster Zeit aufgrund ihrer technologischen Fortschritte wie verbesserter Automatisierung, höherem Durchsatz und verbesserter Bildanalysesoftware großer Beliebtheit. Dadurch sind Labore und medizinische Einrichtungen besser für die Handhabung größerer Probenmengen und die effiziente Erstellung präziser Ergebnisse gerüstet. Daher stärken die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnosewerkzeugen in der Molekulargenetik und Zytogenetik sowie die steigende Prävalenz genetischer Störungen und Krebs den Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme in den USA.
Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen: < br>Verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem US-amerikanischen Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme sind unten aufgeführt:
Im Mai 2023 arbeiteten Pfizer und Thermo Fisher Scientific Inc zusammen, um den lokalen Zugang zur nächsten Generation zu verbessern Sequenzierung (NGS)-basierte Tests für Lungen- und Brustkrebspatientinnen in über 30 Ländern in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien, wo fortschrittliche Genomtests zuvor begrenzt oder nicht verfügbar waren. Der Zugang zu lokalen NGS-Tests kann dazu beitragen, eine schnellere Analyse verwandter Gene zu ermöglichen, sodass Gesundheitsdienstleister das beste Medikament für den jeweiligen Patienten auswählen können. Im April 2023 unterzeichnete Agilent Technologies Inc eine Absichtserklärung mit Theragen Bio in Südkorea. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung bündelten Agilent und Theragen Bio ihre Stärken im Design von Krebs-Genomprofilen, ihr technisches Wissen und ihre Software-Expertise, um lokalisierte Analysefunktionen voranzutreiben und Behandlungsentscheidungen zu beschleunigen. Im Januar 2023 gründete Thermo Fisher Scientific Inc, der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen Science, hatte die Übernahme der Binding Site Group, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialdiagnostika, von einer von Nordic Capital geführten Aktionärsgruppe in einer reinen Bartransaktion im Wert von 2,3 Milliarden GBP bzw. 2,8 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Wechselkursen abgeschlossen. Die Binding Site erweitert das bestehende Spezialdiagnostik-Portfolio um bahnbrechende Innovationen in der Diagnose und Überwachung des multiplen Myeloms. Früherkennung und fundierte Behandlungsentscheidungen können die Patientenergebnisse erheblich beeinflussen. Im Dezember 2021 brachte BioGenex Laboratories Inc. drei neue primäre immunhistochemische (IHC) Antikörper für die Krebsdiagnostik auf den Markt – CD8A, CD56 und CD163. Im April 2021 führten Applied Spectral Imaging (ASI) und KromaTiD Inc. war eine strategische kommerzielle Partnerschaft eingegangen, die ASI weltweite Rechte zur Vermarktung der proprietären Pinpoint FISH (PPF)-Sonden und Assay-Dienstleistungen von KromaTiD einräumte. Wettbewerbsumfeld und Schlüsselunternehmen:
Euroclone SpA, TissueGnostics GmbH, Agilent Technologies Inc, Abnova Taiwan Corp, BioGenex Laboratories Inc, Leica Biosystems Nussloch GmbH, MetaSystems Probes GmbH, Bio-View Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc, Applied Spectral Imaging und PerkinElmer Inc gehören zu den führenden Akteuren auf dem Markt für Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-(FISH)-Bildgebungssysteme. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf neue Technologien, Weiterentwicklungen bestehender Produkte und geografische Expansionen, um der wachsenden Verbrauchernachfrage weltweit gerecht zu werden und ihre Produktpalette in Spezialportfolios zu erweitern.
Mrinal Kelhalkar
Manager,
Forschung und Beratung

Mrinal ist eine erfahrene Research-Analystin mit über 8 Jahren Erfahrung in der Marktanalyse und Beratung im Bereich Life Sciences. Mit ihrer strategischen Denkweise und ihrem unerschütterlichen Streben nach Exzellenz hat sie sich umfassende Expertise in den Bereichen Pharmaprognosen, Marktchancenbewertung und Entwicklung von Branchen-Benchmarks angeeignet. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die Kunden fundierte strategische Entscheidungen ermöglichen. Mrinals Kernkompetenz liegt in der Übersetzung komplexer quantitativer Datensätze in aussagekräftige Geschäftsinformationen. Ihr analytischer Scharfsinn ist entscheidend für die Entwicklung von Go-to-Market-Strategien (GTM) und die Erschließung von Wachstumschancen in der Pharma- und Medizinproduktebranche. Als vertrauenswürdige Beraterin konzentriert sie sich konsequent auf die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Etablierung von Best Practices, um so Innovation und Betriebseffizienz für ihre Kunden zu fördern.

  • Historische Analyse (2 Jahre), Basisjahr, Prognose (7 Jahre) mit CAGR
  • PEST- und SWOT-Analyse
  • Marktgröße Wert/Volumen – Global, Regional, Land
  • Branchen- und Wettbewerbslandschaft
  • Excel-Datensatz

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