表紙:創薬と次世代治療薬における合成生物学 (SynBio)
市場調査レポート
商品コード
1308048

創薬と次世代治療薬における合成生物学 (SynBio)

Synthetic Biology (SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics

出版日: | 発行: Frost & Sullivan | ページ情報: 英文 71 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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創薬と次世代治療薬における合成生物学 (SynBio)
出版日: 2023年06月29日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 71 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 目次
概要

合成生物学 (SynBio) における破壊的技術の進歩による、ステークホルダーのエコシステムの繁栄促進と、バイオ医薬品開発の加速化

合成生物学の分野は、過去20年間に大きな技術革新が新たな機会と著しい成長の可能性をもたらし、大きく発展してきました。合成生物学技術の進歩は創薬と治療薬開発に変革をもたらし、新規創薬目標の同定やハイスループット化合物スクリーニングを加速させ、創薬を容易にしました。治療薬への貢献は、より持続可能で安定した治療法の設計と開発につながっています。遺伝子回路やCRISPRシステムなど、新たな有望な合成生物学ツールは、次世代の細胞療法、抗体、治療効果を持つ人工生物の開発を可能にします。次世代治療薬の台頭は、特に合成生物学を用いたCAR-T細胞免疫療法の開発において、精度と個別化が可能であることから、今後数年間で顕著になると思われます。

Frost & Sullivanは、世界が精密医療に向かう中、地域間で合成生物学の新興エコシステムが増加していると指摘しています。学術界や新興企業、大手製薬会社では、がん・感染症・希少疾患に対する合成生物学主導型治療法の開発に向けて、熱心な研究開発が進められています。

治療薬のバイオ製造にも合成生物学のプラットフォームが広く利用されており、企業は商業的要件に基づいて治療薬をコスト効率よく規模拡張することができます。技術開発により、世界各地で合成生物学ツールの採用が促進され、資金調達エコシステムが促進され、高成長の機会へと向かうと思われます。

当レポートで提供する情報は以下の通り:

  • 成長促進要因と抑制要因 (2023年~2027年)
  • 創薬を支える合成生物学技術の発展
  • 合成生物学の治療薬開発における重大な課題とその対策
  • 世界の将来性のある市場参入企業

目次

戦略的課題

  • なぜ成長が難しくなっているのか?The Strategic Imperative 8 (TM):成長を阻む要因
  • The Strategic Imperative 8 (TM)
  • 創薬・治療薬業界における合成生物学の戦略的重要課題:上位3項目のインパクト
  • 成長機会によるGrowth Pipeline Engine (TM) の促進
  • 調査手法

成長機会分析

  • 研究開発における有望なツールとして台頭する合成生物学
  • 成長促進要因
  • 成長抑制要因
  • 分析範囲
  • セグメンテーション
  • 技術の成熟度
  • 新興企業 (2020年~2022年)
  • 動向
  • 主な調査結果

創薬における技術革新と研究開発シナリオ

  • 遺伝子回路とCRISPRシステムによる新規ターゲットの特定
  • 先進的治療薬の設計・開発を加速する合成生物学プラットフォーム
  • 創薬パイプラインにおける合成生物学の役割
  • 合成生物学主導型アプローチによる標的同定と薬剤分子スクリーニング
  • 創薬標的スクリーニングを向上させる高度CRISPRシステム
  • 創薬用リアルタイム監視ツールとして機能する、複雑な遺伝子回路
  • 高度な合成回路プラットフォームによる、ハイスループット薬物スクリーニング・選択の実現
  • 臓器チップとオルガノイド・システムによる、合成生物学主導の創薬の加速
  • 創薬の課題に対処するための合成生物学ツールの設計改善
  • 合成生物学主導型の創薬企業のネットワーク拡大

治療薬の技術革新と研究開発シナリオ

  • 合成生物学ツールを用いた次世代治療薬の開発
  • 合成生物学ツールを用いて達成される、制御された治療反応
  • 合成生物学プラットフォームの導入が世界の疾病治療を変える
  • 合成生物学ツールによる先端治療薬とワクチンの開発
  • 合成生物学ツールを用いて先進的治療薬・ワクチンを開発する業界プレーヤー
  • 合成生物学ツールによるスマート細胞療法の開発の実現
  • ロジックゲート:正確なスイッチ・オン/オフ機構で工学的細胞活性を向上させる
  • 研究開発:適切な合成生物学回路/システムの開発に注力
  • 遺伝子回路を用いたプログラマブル医療を開発する研究開発者たち
  • 治療薬として使用される多機能シャーシ生物:拡張性と薬剤送達の改善
  • 合成的に設計されたマイクロバイオーム治療薬の開発
  • 生きた治療薬として機能する人工微生物

創薬と治療薬生産の規模拡大を促進する合成生物学ツール

  • バイオセンサーによる薬物標的の特定と治療薬の高感度放出
  • 遺伝子回路を用いた治療薬の無細胞バイオ製造
  • 無細胞バイオ製造システムの用途と需要の拡大

資金調達とパートナーシップの情勢

  • 合成生物学・プラットフォームの成長を後押しする、世界の資金調達活動の促進
  • 合成生物学・プラットフォームの能力向上を目的とした企業合併・買収 (M&A) の増加
  • 合成生物学治療開発者と製薬会社とのパートナーシップの拡大
  • 世界の合成生物学プラットフォームによる創薬・治療の加速

前途

  • 合成生物学治療薬のギャップ分析
  • 遺伝子回路に基づく治療法をリリースする生体細胞治療薬

成長機会ユニバース

  • 成長機会1:合成遺伝子回路を用いたCAR-T細胞治療の長期的な効率向上
  • 成長機会2:収束的な合成生物学プラットフォーム構築のための共同研究の促進
  • 成長機会3:治療薬に合成遺伝子回路を使用するための規制経路の合理化

付録

  • 高度な合成生物学のDBTLサイクルによる創薬の加速化

次のステップ

  • 次のステップ
  • なぜFrost & Sullivanなのか、なぜ今なのか?
  • 免責事項
目次
Product Code: DAA1

Disruptive Technology Advances in SynBio Foster a Thriving Stakeholder Ecosystem and Accelerate Biopharma Developments

The SynBio field has evolved well over the past two decades, with significant technology disruptions leading to new opportunities and remarkable growth potential. Advances in SynBio technologies have transformed drug discovery and therapeutics development, accelerating the identification of novel drug targets and high-throughput compound screening and easing drug discovery. Its contribution to therapeutics has resulted in the design and development of more sustainable and stable therapies. Emerging and promising SynBio tools, such as gene circuits and CRISPR systems, enable the development of next-generation cell therapies, antibodies, and engineered organisms with therapeutic effects. The rise in next-generation therapeutics will be evident in the coming years, especially in developing CAR-T cell immunotherapy using Synbio, as it can provide accuracy and personalization.

Frost & Sullivan notes a rise in the SynBio start-up ecosystem across regions as the world moves toward precision medicine. Intense R&D efforts are ongoing in academia, start-ups, and big pharmaceutical companies toward developing SynBio-driven therapies for cancer, infectious diseases, and rare diseases.

Therapeutics biomanufacturing also widely uses SynBio platforms, allowing companies to scale therapeutics based on commercial requirements cost-efficiently. Technology developments will boost the global adoption of SynBio tools, encourage the funding ecosystems, and move toward high-growth opportunities.

Information provided in this report includes the following:

  • Growth drivers and restraints (2023-2027)
  • Developments in SynBio technologies supporting drug discovery
  • Critical challenges in developing SynBio therapeutics and the steps taken to address them
  • Global market participants with potential

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?The Strategic Imperative 8™: Factors Creating Pressure on Growth
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on SynBio in the Drug Discovery and Therapeutics Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
  • Research Methodology

Growth Opportunity Analysis

  • SynBio Emerges as a Promising Tool in R&D
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints
  • Scope of Analysis
  • Segmentation
  • Technology Maturity
  • Emerging Companies, 2020-2022
  • Trends
  • Key Findings

Technology Innovations and R&D Scenario in Drug Discovery

  • Gene Circuits and CRISPR Systems Identify Novel Targets
  • SynBio Platforms Accelerate the Design and Development of Advanced Therapeutics
  • Role of SynBio Approaches in the Drug Discovery Pipeline
  • Target Identification and Drug Molecule Screening Using SynBio-driven Approaches
  • Advanced CRISPR Systems for Improved Drug Target Screening
  • Complex Gene Circuits Act as a Tool for Real-time Monitoring of Drug Discovery
  • Advanced Synthetic Circuit Platforms Enable High-throughput Drug Screening and Selection
  • Organ-on-a-chip and Organoid Systems Speed SynBio-driven Drug Discovery
  • Improving the Design of SynBio Tools to Address Challenges in Drug Discovery
  • The Growing Network of SynBio-driven Drug Discovery Companies

Technology Innovations and R&D Scenario in Therapeutics

  • Developing Next-generation Therapeutics Using SynBio Tools
  • Controlled Therapeutic Responses Achieved Using SynBio Tools
  • SynBio Platform Adoption Can Transform Global Disease Treatment
  • Developing Advanced Therapeutics and Vaccines with SynBio Tools
  • Industry Players Developing Advanced Therapeutics and Vaccines Using SynBio Tools
  • SynBio Tools Enable the Development of Smart Cell Therapies
  • Logic Gates Improve the Engineered Cellular Activity with a Precise Switch On/Off Mechanism
  • R&D Efforts Focus on Developing Suitable SynBio Circuit/System
  • R&D Players Developing Programmable Medicine Using Gene Circuits
  • Multifunctional Chassis Organisms Used as Therapeutics Improve Scalability and Delivery
  • Developing Synthetically Engineered Microbiome Therapies
  • Engineered Microorganisms n Functioning as Live Therapeutics

SynBio Tools Facilitating Drug Discovery and Scaling Up Therapeutic Production

  • Biosensors Identify Drug Targets and Release Therapeutics with Sensitivity
  • Cell-free Biomanufacturing of Therapeutics Using Gene Circuits
  • Growing Applications and Demand for Cell-free Biomanufacturing Systems

Funding and Partnerships Landscape

  • Encouraging Global Funding Activities to Boost the Growth f SynBio Platforms
  • Growing Mergers & Acquisitions o Improve SynBio Platform Capabilities
  • Growing Partnerships Between SynBio Therapy Developers and Pharmaceutical Companies
  • Global SynBioPlatforms or Accelerated Drug Discovery and Therapeutics

The Road Ahead

  • Gap Analysis for SynBio-based Therapies
  • Living ell Therapeutics to Release Therapies Based on Gene Circuits

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Improve the Long-term Efficiency of CAR-T Cell Therapies Using Synthetic Gene Circuits
  • Growth Opportunity 2: Foster Collaborations to Build Convergent SynBio Platforms
  • Growth Opportunity 3: Streamline Regulatory Pathways for Using Synthetic Gene Circuits in Therapeutics

Appendix

  • Advanced SynBio DBTL Cycle Speeds Drug Discovery

Next Steps

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