Taille du Marché de Bras robotiques dans les laboratoires Industrie
Période d'étude | 2019 - 2029 |
Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
TCAC | Equal-11.5 |
Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Concentration du marché | Moyen |
Principaux acteurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bras robotiques dans les laboratoires
Le marché des bras robotiques dans les laboratoires était évalué à 5,3 milliards de dollars l'année précédente et devrait croître à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision pour atteindre 10,18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Les bras robotisés sont rapidement utilisés dans les laboratoires de recherche pour des applications qui nécessitent de la flexibilité, une utilisation efficace de l'espace et une intégration transparente des périphériques de laboratoire. Grâce à la simplicité avec laquelle les bras peuvent être programmés, l'adoption s'est étendue au fil du temps. La préparation des échantillons, l'utilisation de l'équipement d'analyse et la manipulation des échantillons sont des tâches typiques accomplies par ces robots. En conséquence, lautomatisation des laboratoires est le principal moteur de lutilisation des bras robotiques en laboratoire
- Les bras robotisés sont largement utilisés dans le développement de tests, la biologie cellulaire, la validation de tests biologiques, la quantification de l'ADN, la configuration de la PCR et le nettoyage. Ceux-ci sont optimisés pour la manipulation de matériel de laboratoire standard, comme les microplaques, les réservoirs et les portoirs pour pointes jetables. Ceux-ci sont également utiles pour charger et décharger des instruments de laboratoire basés sur des microplaques, tels que des lecteurs, des laveurs et des distributeurs de réactifs. De plus, la recherche biomédicale a utilisé des bras robotisés principalement pour traiter des échantillons. Leur influence dans le processus de découverte de médicaments est restée limitée, ce qui explique pourquoi le processus de développement, de test et de commercialisation prend en moyenne 15 à 20 ans. Les récentes améliorations en matière d'automatisation et de robotique des laboratoires, en particulier en matière d'IA et d'apprentissage automatique, ont créé une nouvelle frontière dans les domaines des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. Les tâches peuvent désormais être accomplies à des rythmes et avec une précision qui dépassent la compétence humaine.
- Par exemple, le Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER) de la FDA a récemment approuvé 50 nouveaux produits pharmaceutiques et biologiques. 33 des 50 nouveaux médicaments et produits biologiques approuvés contenaient de minuscules molécules, tandis que 17 étaient des anticorps monoclonaux et dautres grosses molécules. Toutefois, le nombre dautorisations biologiques na cessé daugmenter au cours des dernières années. De telles approbations massives de médicaments détermineront le marché étudié.
- De plus, en raison de leurs avantages apparents, notamment la stabilité, la haute précision, la répétabilité, les nombreux degrés de liberté, la mobilité et le contrôle à distance, les bras robotiques collaboratifs sont utilisés depuis un certain temps avec l'imagerie et les opérations médicales. Dans de nombreuses interventions chirurgicales, la chirurgie robotisée est désormais une réalité. Selon le National Health Service (Royaume-Uni), 43,3 millions de tests dimagerie ont été signalés entre avril 2021 et mars 2022 en Angleterre. 3,67 millions d'examens d'imagerie auraient été réalisés en mars 2022. Le type d'imagerie le plus répandu en mars 2022 était la radiographie simple (rayons X), avec 1,82 million de cas, suivie de l'échographie diagnostique (0,85 million), de la tomodensitométrie axiale ( CT-scan) et imagerie par résonance magnétique (0,56 million).
- De plus, davantage de tests sont envoyés au laboratoire en raison du nombre plus élevé de patients et du nombre croissant de tests disponibles. Cependant, le besoin de personnel supplémentaire pour traiter ces échantillons oblige les établissements médicaux à avoir besoin daide. Selon le Bureau of Labor Statistics, la demande de travailleurs de laboratoire est croissante. Par exemple, lAssociation américaine des facultés de médecine (AAMC) prédit que dici 2030, il y aura une pénurie de 42 600 et de 121 300 cliniciens dici la fin de la décennie suivante. Cela stimulerait la demande pour le marché étudié.
- De plus, une pression accrue a été exercée sur les laboratoires pour quils augmentent la capacité et la rapidité des tests, même dans laprès-COVID. Avec laugmentation du nombre déchantillons testés chaque jour, le marché étudié a connu une croissance du développement de systèmes dautomatisation par les fournisseurs, ce qui crée des opportunités de croissance pour le marché étudié. Par exemple, un bras robotique appelé AutoVac a été annoncé comme étant capable d'extraire environ 12 doses du vaccin AstraZeneca à partir d'un seul flacon en moins de quatre minutes. Une équipe de chercheurs de l'Université Chulalongkorn de Thaïlande a créé cet appareil. En règle générale, un expert médical peut distribuer manuellement jusqu'à 10 doses à partir d'un seul flacon. Par rapport à la norme, ce bras robotique peut augmenter la production d'environ 20 %. Lappareil promet avec précision 20 % des doses (entre 10 et 12) de chaque flacon de vaccination.
- Par ailleurs, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur la chaîne dapprovisionnement en composants électroniques. Le conflit a perturbé la chaîne dapprovisionnement, provoquant des pénuries et des hausses de prix des matières premières, affectant les fabricants darmes robotiques et pouvant entraîner une hausse des coûts pour les utilisateurs finaux.