從放射性藥物行業市場分析情況來看,放射性藥物的研究已成為當前應用放射化學和核醫學、分子生物學交叉領域最為活躍的一個分支,成為現代醫學診斷和治療疑難疾病不可或缺且不可替代的高新技術手段。下面一起來關注一下近年來我國放射性藥物行業市場分析內容。
近年來,放射性藥物不僅可以為疾病的早期診斷和治療提供靈敏的分子探針和治療藥物,而且在新藥研發領域也發揮著越來越重要的作用。
隨著顯像技術的快速發展,人們對病理過程的認識逐步深入,一個新的生物醫學研究領域——分子影像學應運而生。分子影像是指利用特異的顯像探針,在分子或細胞水平上顯示活體生物過程。它可以從分子和細胞水平上揭示疾病的機理,而傳統的診斷顯像主要通過病理學進行疾病的診斷,只能顯示分子變化的最終結 果,因此,分子影像與傳統的診斷顯像完全不同。分子影像是現代分子生物學與先進醫學影像技術有機結合的產物,是基礎研究和臨床應用相互溝通的有效橋樑,必將成為轉化醫學(Translational Medicine, TM)的重要工具和主要路徑之一。
目前,CT、超聲、核磁共振顯像(MRI)、光學顯像和核素顯像等構成了分子顯像的基石。CT、超聲、核磁共振顯像可以提供解剖學方面的精確信息,但不能反 映功能的、代謝的、分子水平的信息。而放射性藥物不僅可以作為有效的診斷和治療手段,而且利用高比活度、無載體的放射性藥物,結合單光子斷層掃描儀 (SPECT)或正電子斷層掃描儀(PET),還可以在分子水平上直接研究它們在正常人體(活體)內的功能和代謝過程,為生命科學的研究提供銳利的分子探 針。因此,放射性藥物的研究已成為當前應用放射化學和核醫學、分子生物學交叉領域最為活躍的一個分支,成為現代醫學診斷和治療疑難疾病不可或缺且不可替代 的高新技術手段。
用放射性藥物為化學探針,以活體內各類生物大分子如基因、激素、抗體、受體為靶目標,進行生物分子功能顯像,將在疾病的定義、診斷、治療和預後的評估等方面產生革命性的變化。
目前,利用放射性藥物進行疾病診斷和治療的核醫學也面臨著革命性的轉變:從器官/組織的功能顯像發展到對細胞和分子水平上的變化進行探測。核素顯像裝置與其他顯像方法的融合(如PET/CT,SPECT/CT等)大幅提高了診斷的精確性,為疾病的個性化治療奠定了基礎。
據中國報告大廳發布的放射性藥物行業市場調查報告顯示,近年來,放射性藥物不僅可以為疾病的早期診斷和治療提供靈敏的分子探針和治療藥物,而且在新藥研發領域也發揮著越來越重要的作用。
根據MarketsandMarkets發布的統計數據:2010年全球放射性藥物市場規模為32.1億美元,截至2012年底,全球放射性藥物市場規模達到38億美元,當中診斷放射性藥物占放射性藥物總量的90%。
據MarketsandMarkets預測:到2017年全球放射性藥物市場規模將增長至55億美元,年均增速為7.7%。