生物医用纳米材料专利发展态势分析
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生物医用纳米材料专利发展态势分析
【摘要】为了明确生物医用纳米材料专利的发展态势,以及中国在该领域中的位置,利用innography专利分析平台,对生物医用纳米材料专利进行了检索,并对该领域技术的总体发展趋势、国家/地区分布、主要专利权人、热点技术领域及核心专利等进行了分析。分析结果表明,中国在该领域取得了较大的发展,但核心技术还很缺乏,核心专利主要掌握在美国,其次是日本、德国、瑞士。最后给出了促进我国生物医用纳米材料发展的建议。
【关键词】生物医用;纳米材料;专利权人;专利分析【Abstract】In order to define the patent development trend of biomedical nanomaterials,and China's position in the field of global,We use innography patent analysis platform to retrieve the patent in the field of biomedical nanomaterials,the overall development trend of the technique,
country/region distribution,mainly the patentee,hot core technology and patent are analyzed. The analysis results show that the China made a bigger development in the field,but also very lack of core technology,the core patent mainly concentrated in the United Stat,followed by Japan,Germany
and Switzerland. Finally,give Suggestions to promote the development of biomedical nanomaterials in our country.
【Keywords】Biomedical;Nano materials;The patentee;Patent analysis
0 引言
生物医用材料是指用于和生物系统结合,治疗或替换生物机体中的组织器官或增进其功能的材料[1]。生物医用纳米材料是由纳米技术和生物医用材料交叉、融合的全新领域,体现在纳米级药物、纳米表面特性置换物、纳米级微小检测仪器等方面[2-6]。它的纳米结构使其具有独特性能,如生化相容性、磁引导靶向性、耐持久磨损性等,如此多的优越性引起了人们的高度关注。美国、日本、欧盟等国家非常重视生物医用纳米材料的研究,制定了相关战略和计划。我国也制定了相关的计划,如在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》的优先主题中指出重点研究纳米生物药物释放系统和组织工程等技术,开发人体组织器官替代等新型生物医用材料,以大力推动我国生物医用材料的发展[7]。
为了全面了解世界生物医用纳米材料领域的技术发展
趋势及我国在该领域的处境和地位,在科技文献和专家咨询的基础上,结合innography专利数据库,对该技术的总体发展趋势、国家/地区分布、主要专利权人、热点技术领域等进行了分析并给出建议,使相关的研究机构从全球把握该技术
领域的发展趋势,突破核心技术,为专利布局及市场战略的制定提供参考,以期促进我国生物医用纳米材料的行业发展。
1 研究方法和数据来源
本文数据来源于innography专利信息检索和分析平台,通过此平台可以获取90多个国家的同族专利、法律状态及
专利原文。此次分析以分类号和主题词的组合方式进行检索,检索式:@(abstract,claims,title)((nanometer or nm or nano)and (“bio-medical”or “medical applications”or “biologic and biomedical application”or “drug delivery”or “drug carrier”or “drug deliver”or assembly or “biometric recognition”or “biometric identification”or “biological recognitionor”or toxicology))@* (ipc_a61k047 or
ipc_a61k008 or IPC_a61l027 or IPC_c01b025 or ipc_c23c014 or ipc_c08j003 or ipc_a61l033 or ipc_a61l031 or ipc_a61l015 or
ipc_a61k035 or IPC_c08h001 or ipc_c08f002 or ipc_c09k011 or IPC_c09c001 or ipc_c04b035 or ipc_c01b031),将检索结果进
行同族扩增后共检索到专利12672件,之后用(kind_code_a or kind_code_a1 or kind_code_a2 or kind_code_y or
kind_code_u)筛选出专利申请量为8099件(数据检索日期
为2014年7月10日)。以下主要对生物医用纳米材料技术
的总体发展趋势、国家/地区分布、主要专利权人、热点技术领域及核心专利等进行分析。
2 专利数据分析
2.1 总体发展趋势分析
2.1.1 专利数量年度分布
如图1可见生物医用纳米材料的专利数量在1996年以前,专利数量在100件以下,1996-2003 年之间一直呈现上升趋势,2003之后基本处于平稳状态。从年度专利申请总量分析,该领域专利在2003年以前申请量基本在300 件以下,2003年(包括2003)后基本都在500-700范围之内,此阶段专利数量虽然增长幅度不明显,但仍有较高的专利数量,说明该领域的研究不断趋向成熟。 2.1.2 技术生命周期分析
一种技术的生命周期通常由萌芽(产生)、成长(发展)、成熟、瓶颈(衰退)几个阶段构成。通过分析一种技术领域几十年中的专利申请趋势,可以分析该技术处于生命周期的何种阶段,可为研发、生产、投资等决策提供参考。根据生物医用纳米材料技术生命周期图2,结合生物医用纳米材料专利数量年度分布,1996年以前为生物医用纳米材料专利技术的萌芽阶段;1996-2003为生物医用纳米材料技术的快速成长期;从2003年起,生物医用纳米材料技术开始进入相对成熟阶段。
2.1.3 专利技术布局
国家专利分类号(IPC)包含了专利的技术信息,通过对