合成生物学2018:IDTeChex

预测合成生物学的投资预计将于2023年达到238亿美元

合成生物学2018.

工程新材料的趋势、机会和前景


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合成生物学可以广泛被描述为生物系统的工程,这是2000年代初期的强烈学术研究的重点。在这些早期步骤之后,基因工程已经变得越来越复杂,允许设计微生物以产生特定的目标化合物,称为生物制造。以前,只有一些化合物只能通过传统的制造过程和依赖化学合成或农业。然而,生物制造具有在没有动物的情况下生产肉类的能力,没有鸡,没有植物和皮革的香味没有奶牛,极大地影响了广泛的行业。生物制造的合成生物学的潜力是显着的;因此,对综合生物学的投资近年来飙升至2017年的记录17亿美元。
尽管有广泛的资本被引导了这些创新公司利用了生物制造的合成生物学,但仍有几个关键问题仍有待解决的问题,如全球监管差异和围绕Crisp的所有权的全球监管差异和知识产权纠纷,目前可用的中央工具遗传信息的操纵。虽然这些争议仍然出现突出,但合成生物学在这里留下来,潜在的应用范围是巨大的。
技术,应用和案例研究
2018年,合成生物学的应用范围非常多样。本报告深入研究了最常见的关键应用程序,提供了开发该技术的领先公司的详细案例研究。本文综述了合成生物学领域中使用的最新工具,重点是CRISPR、蛋白质和生物工程以及商业规模发酵。此外,报告中研究的应用领域包括特种化学品、生物基聚合物、人体治疗、食品和饮料产品以及其他农产品的工程生物学。有没有靠谱点的买球网站
市场前景
本报告概述了迄今为止对综合生物学的投资,了解影响所有重点应用领域生物学工程的司机和克制的全面洞察,并为最划分的产品开发产品的案例研究和SWOT分析有没有靠谱点的买球网站工程生物。Idtechex与一系列行业开发合成生物学的公司进行了详尽的初步研究,以便在影响这项技术的增长的司机和束缚中的关键见解。
在本报告中回答的关键问题
  • 什么是生物化制造?它可以使用它在哪里?
  • 用于生物制造的细胞工厂的工具是什么?
  • 谁是使用生物制造业开发产品的主要球员?有没有靠谱点的买球网站
  • 市场增长的主要驱动力和制约因素是什么?
  • 如何被合成生物学中断传统供应链?
  • 从2018年到2023年,合成生物学的投资将如何演变?
  • 市场上活跃的投资股票是什么?
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目录
1。 执行摘要
1.1。 合成生物学的范围是巨大的
1.2。 重要的社会,经济和环境因素
1.3。 采用合成生物学的司机和障碍
1.4。 基因工程规例的全球差异
1.5。 2018年被设定为另一个突发的一年
1.6。 关键应用程序
1.7。 有机体工程的主要球员
1.8。 合成生物学在生物工程中的应用前景
1.9。 粮食和农业的主要球员
1.10。 粮食与农业合成生物学展望
1.11。 材料和消费品的主要参与者有没有靠谱点的买球网站
1.12。 工程材料中的合成生物学展望
1.13。 特种化学品的主要球员
1.14。 特种化学品的合成生物学展望
1.15。 生物化单体的范围
1.16。 快速发展但不确定的技术
1.17。 PHA的供应商
1.18。 PHA的应用和机会
1.19。 丙交酯和聚丙交酯供应商
1.20。 聚(丙交酯)的当前和未来应用
1.21。 Biobased涤纶供应商
1.22。 人类治疗方法的主要球员
1.23。 人类治疗方法的合成生物学展望
1.24。 合成生物学资金继续增加
1.25。 2018 - 2023年投资预测
2。 介绍
2.1。 生物系统的设计与工程
2.2。 操纵中央教条
2.3。 合成生物学的范围是巨大的
2.4。 重要的社会,经济和环境因素
2.5。 合成生物学的过程:设计,建造和测试
2.6。 用于生物制造的细胞工厂:一系列生物
2.7。 合成生物学导致的技术进步
2.8。 为什么现在为合成生物学?
2.9。 从药品到消费品有没有靠谱点的买球网站
2.10。 扰乱现有供应链
2.11。 采用合成生物学的司机和障碍
3. 工具和技术
3.1.1。 大纲
3.1.2。 合成生物学的技术和工具
3.1.3。 DNA合成
3.1.4。 DNA合成应用
3.1.5。 扭曲生物科学
3.1.6。 基因编辑
3.2。 CRISPR-CAS9.
3.2.1。 究竟是什么CRISPR-CAS9?
3.2.2。 CRISPR-CAS9:一种细菌免疫系统
3.2.3。 为什么CRISPR-CAS9对合成生物学如此重要?
3.2.4。 谁拥有CRISPR-CAS9,为什么这么有问题?
3.2.5。 正在进行的专利之战的最新进展
3.2.6。 商业化CRISPR-Cas9
3.2.7。 与商业企业的许可协议
3.2.8。 公司正在想方设法避免版税
3.2.9。 有没有靠谱点的买球网站使用CRISPR-CAS9设计的产品
3.2.10。 CRISPR-Cas9在人类身上的临床试验已经开始
3.2.11。 存在CRISPR-CAS9的替代品
3.2.12。 CRISPR-CAS9的展望
3.3。 蛋白质工程
3.3.1。 蛋白质/酶工程
3.3.2。 计算机辅助设计
3.3.3。 工程蛋白的商业例子
3.3.4。 应变结构与优化
3.3.5。 开发工业微生物菌株的框架
3.3.6。 规模的问题
3.3.7。 应变发展的商业实例
3.3.8。 无细胞系统
3.3.9。 无细胞与基于细胞的系统
3.3.10。 机器人:支持免提和高吞吐量科学
3.3.11。 云机器人实验室
3.3.12。 自动化有机体设计和关闭环
3.3.13。 人工智能和机器学习
4. 应用程序
4.1。 生物工程
4.1.1。 有机体工程的主要球员
4.1.2。 银杏生物价格
4.1.3。 银杏的应变工程自动化方法
4.1.4。 Zymergen.
4.1.5。 Deinove
4.1.6。 arzeda.
4.1.7。 Arzeda:计算设计,HTS和数据科学
4.1.8。 合成生物学在生物工程中的应用前景
4.2。 粮食和农业
4.2.1。 粮食和农业的主要球员
4.2.2。 完美的一天
4.2.3。 不可能的食物
4.2.4。 克拉拉美食
4.2.5。 盖尔
4.2.6。 miraculex.
4.2.7。 粮食与农业合成生物学展望
4.3。 材料和消费品有没有靠谱点的买球网站
4.3.1。 材料和消费品的主要参与者有没有靠谱点的买球网站
4.3.2。 制造蜘蛛丝绸
4.3.3。 蜘蛛丝的应用
4.3.4。 没有蜘蛛的蜘蛛丝绸
4.3.5。 螺栓线程
4.3.6。 Spiber
4.3.7。 kraig biocraft实验室
4.3.8。 现代草甸
4.3.9。 生物制造皮革
4.3.10。 现代草地的竞争对手?
4.4。 特种化学品
4.1.1。 特种化学品的主要球员
10/24/11。 代谢探险家
4.4.3。 arzeda.
4.4.4。 绿色生物制剂
4.4.5。 GreenLight生物科学
4.4.6。 novozymes.
4.4.7。 特种化学品的合成生物学展望
4.5。 生物聚合物
4.5.1。 生物化单体的范围
4.5.2。 快速发展但不确定的技术
4.5.3。 聚酯
4.5.4。 聚(羟基烷烷)介绍
4.5.5。 PHA的供应商
4.5.6。 PHA:微观结构和性质
4.5.7。 生物合成途径到PHA
4.5.8。 PHA的应用和机会
4.5.9。 聚酯
4.5.10。 聚(丙交酯)简介
4.5.11。 发酵的最佳乳酸菌菌株
4.5.12。 乳酸发酵工程酵母菌株
4.5.13。 发酵、回收和纯化
4.5.14。 丙交酯和聚丙交酯供应商
4.5.15。 聚(丙交酯)的当前和未来应用
4.5.16。 其他生物化聚合物
4.5.17。 2018年可用的生物基聚酯的范围
4.5.18。 Biobased涤纶供应商
4.6。 人类治疗方法
4.6.1。 人类治疗方法的主要球员
4.6.2。 人类治疗中的合成生物学
4.6.3。 治疗蛋白的替代来源
4.6.4。 将微生物组改为疗法
4.6.5。 Vedanta Biosciences.
4.6.6。 基因和细胞疗法
4.6.7。 火花治疗学
4.6.8。 嵌合抗原受体T细胞疗法
4.6.9。 CAR-T:公司
4.6.10。 风筝制药(Gilead Sciences)
4.6.11。 人类治疗方法的合成生物学展望
5。 监管
5.1。 当前调节目前用于基因工程
5.2。 基因工程规例的全球差异
5.3。 国家,2016年遗传工程庄稼的地区
5.4。 人类基因编辑的调节变化
5.5。 基因和细胞疗法的调节
5.6。 生物安全的不断发展
5.7。 治安合成生物学
5.8。 转基因生物不是正确的术语
5.9。 从过去吸取教训:黄金大米
5.10。 对经济的影响和观念的改变
5.11。 到通用汽车,或者不是gm ...那是问题
6。 对合成生物学的投资
6.1。 合成生物学资金继续增加
6.2。 合成生物公司在2017年吸引了1.7亿美元的资金
6.3。 2018年被设定为另一个突发的一年
6.4。 将合成生物转化为全球企业
6.5。 2018 - 2023年投资预测
7。 附录
7.1。 合成生物学的常用定义和缩略语
7.2。 缩略语表

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