Bioteknik
Twist Bioscience (TWST): DNA på begäran med kiselchips

Hur kiselchipteknik superladdar bioteknik
Vid första anblicken är världarna av kiselteknik och bioteknik ganska långt ifrån varandra.
Å ena sidan handlar IT‑relaterade teknologier om helt konstgjorda system. Ur ett investeringsperspektiv är de ofta mer fokuserade på mjukvara (operativsystem, SaaS, sociala medier och appbutiks‑ekosystem) än på hårdvara (även om den senaste ökningen av AI och Nvidia (NVDA ) som världens mest värdefulla företag har förändrat det något).
Samtidigt handlar bioteknik om att förstå ett redan existerande, ultrakomplex naturligt system. Att avslöja biologins gåta kräver därför mycket fysiska vetenskapliga experiment, från laboratorie‑ och cellodling till kliniska prövningar med tusentals människor.
Ur ett investeringsperspektiv är bioteknik ofta synonymt med läkemedelsindustrin, eftersom majoriteten av intäkterna för bioteksektorn kommer från livräddande läkemedel, såsom cancerläkemedel, insulin och blodtrycksmediciner.
De två “teknik”-sektorerna har dock ett dolt överlapp: framsteg inom kiselteknikens hårdvara är grundläggande för den senaste boomen i bioteknologisk kapacitet. Till exempel använder Illumina (ILMN ) genomsekvenseringsmaskiner avancerade laser och kiselchips för att läsa ett helt genom för mindre än $200 per genom.
Ju fler kiselchips som tillverkades, desto mer effektiv blev nästa generations sekvensering (NGS).
Under de senaste 10 åren har kostnaden per genom minskat till den grad att det blir ett relativt billigt test bland den arsenal av tester som är tillgängliga för medicinska yrkespersoner.

Källa: Illumina
Ett annat företag använder nu kiselchipteknik för att helt förändra vad som är möjligt att uppnå med bioteknik, och gör DNA lika enkelt att “skriva” som datorprogramkod: Twist Bioscience (TWST ).
TWST Prisdiagram
Skriva DNA på begäran
DNA, RNA och proteiner
Levande celler styrs genom en komplex uppsättning instruktioner kodade i organismens genom, i form av DNA‑sekvenser.
Dessa gener “läses” och omvandlas till mRNA, som sedan används för att producera proteiner (inklusive enzymer). Om celler var fabriker skulle gener vara ritningarna, mRNA vara ledningens instruktioner och proteiner vara maskinerna och verktygen som utrustar fabriken.
Under lång tid kunde biologer bara duplicera befintliga genetiska sekvenser genom PCR‑teknik. De lärde sig sedan gradvis hur man modifierar DNA‑sekvenser, i alltmer kontrollerade steg, tills de kunde tillverka nästan vilken genetisk sekvens som helst på begäran.
Marknaden för DNA‑syntes växte snabbt och nådde $4.5B i 2024, och förväntas fortsätta växa med en årlig tillväxttakt på 17.5% mellan 2025 och 2032.

Källa: Fortune Business Insights
Medan DNA‑syntes initialt dominerades av biologi‑ och medicinforskare, används den nu mest för diagnostiska och terapeutiska ändamål, en trend som förväntas fortsätta framöver.

Källa: Fortune Business Insights
Det var dock fortfarande en mödosam process som krävde mycket design av forskare på doktorandnivå, manuellt arbete och dyra kemikalier. Så även om kapaciteten för sekvensgenerering ökade tillsammans med genomavläsningskapaciteten, var större volymer av DNA‑skrivning fortfarande utom räckhåll.

Källa: MDPI
Från kolumnsyntes till kiselchips (9,600 gener/körning)
Med miniatyriserade kiselchips blev det gradvis möjligt att hantera DNA i mycket små mängder och syntetisera det på samma sätt.
Det betyder att DNA‑syntes nu kan utföras på nanoskalnivå, med en oöverträffad kontrollnivå, där ett kiselchip kan producera nästan 10 000 gener samtidigt, istället för en i taget med de klassiska metoderna.

Källa: Twist Bioscience
Detta är en metod som inte bara är mer produktiv, utan som också måste vara helt automatiserad, vilket påskyndar produktionen och minskar de associerade arbetskostnaderna.
Översikt över Twist Bioscience
Grundat 2013 var Twist en pionjär i att använda DNA‑syntes på chips, en del av det växande området syntetisk biologi.
12 år senare genererar företaget nästan $100M i kvartalsintäkter ($96.1M i Q3 2025, upp 18% år‑till‑år), med målet att nå miljard‑dollar‑nivån i årliga intäkter.
“Under det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2025 levererade vi ytterligare ett kvartal med rekordintäkter.
Vi tillade hundratals nya kunder och lanserade den första i en serie planerade SynBio‑portföljutvidgningar, vilket lade grunden för robust och hållbar tillväxt framöver.”

Källa: Twist Bioscience
Twist har omkring 1.100+ anställda. Företaget är baserat i San Francisco, med andra kontor i USA, Israel, Kina, Singapore och Korea. Majoriteten av tillverkningen sker antingen i San Francisco eller vid företagets $100M “Future Factory” i Wilsonville, Oregon, som erbjuder en yta på 210,000‑square‑foot surface.
“Vi behöver planera för utrymme om 18 till 24 månader i framtiden. Medan vi fokuserar på att framgångsrikt bygga ut vår initiala Portland‑site för att leverera initiala produkter 2022, anser vi det avgörande att planera för den långsiktiga tillväxt vi ser framför oss.”
Emily M. Leproust (In 2021)- VD och medgrundare av Twist Bioscience
Majoriteten av företagets intäkter kommer från de nordamerikanska marknaderna, men försäljningen i Europa växer också snabbt som också.

Källa: Twist Bioscience
Twist Bioscience-divisioner
Företagets underavdelningar bygger alla på en gemensam grundläggande teknik, dess DNA‑på‑kisel‑plattform, men med betydande skillnader i slutprodukter och adresserade marknader.

Källa: Twist Bioscience
NGS
Aktiviteten för nästa generations sekvensering är den största i företaget och står för mer än hälften av de totala intäkterna.
Den möjliggör analys av komplexa DNA‑sekvenser, inklusive uppgifter som flytande biopsi, detektering av cancercellers genetiska material från ett enkelt blodprov.
Under Q3 2025 växte NGS med 27 % år‑till‑år, vilket gör den till den tydligaste tillväxtdrivaren för företagets intäkter. Som ett resultat bör detta segment bli ännu mer framträdande inom en snar framtid.
Företagets nya “Twist cfDNA Pan-Cancer Reference Standard v2” kan upptäcka 458 unika naturligt förekommande cancervarianter (cirkulerande tumör‑DNA, eller ctDNA), och täcker 84 olika gener som är involverade i cancer.

Källa: MedLine Plus
- Exome 2.0, för att upptäcka sällsynta och ärftliga sjukdomar.
- Twist Genotyping Panel – Human 600k, för att identifiera den genetiska drivkraften bakom sjukdomar kopplade till flera gener.
- MRD Rapid 500 Panel, som upptäcker ett litet antal maligna cancerceller som kvarstår i kroppen efter en framgångsrik cancerbehandling, en stor riskfaktor för återfall.
- Twist Human Methylome Panel, för tillämpningar som cancermetastaser, mänsklig utveckling och funktionell genomik.
“Att sekvensera cfDNA ger oss möjlighet att lära oss betydligt mer om cancerns status – vilken typ av cancer som finns, om den sannolikt svarar på förstahandsbehandling, och om det finns några framväxande mutationer som kan påverka det svaret?”
Mark Murakami – MD & assisterande professor i medicin vid Harvard Medical School
SynBio
SynBio går bortom genetisk läsning (NGS) till mer specialiserade verktyg för specifik bioteknikforskning eller medicinska behov. Till exempel:
- TCR Libraries, som används för adoptiv cellterapi (ACT), använder konstruerade T‑cellreceptorer för att rikta in sig på tumörspecifika antigener.
- Spread-Out Low Diversity (SOLD) libraries, för att analysera en databas med variationer i proteiner.
- Oligopools, gene fragments, & vectors, som säkerställer produktion av högkvalitativa genetiska sekvenser och eliminerar behovet för forskare att själva generera dem, ofta till högre kostnad och lägre kvalitet.
- Custom Antigen and Antibody Design and Production, från 1,000 färdiga standardantigener till skräddarsydd produktion av andra antigener med hjälp av proprietära immuniseringsvektorer för produktion i möss.
BioPharma-lösningar
Detta segment är det minsta i intäktsmässig bemärkelse och består i huvudsak av verktyg som utvecklats internt för Twist R&D‑behov, senare omvandlade till tjänster. Detta inkluderar till exempel:
- In Silico Antibody Humanization& Humanized Transgenic (HuTg) Mice, som använder maskininlärnings‑AI för att omvandla antikroppar utvecklade i möss till funktionella mänskliga antikroppar.
- DiversimAb™ mouse platform, designad för att leverera maximal antikroppsdiversitet.
Detta segment speglar potentialen i företagets långsiktiga fokus på F&U, med många av de andra aktiviteterna som härrör från forskningsprogram som startades för många år sedan.

Källa: Twist Bioscience
Andra tillämpningar
AgriBio
Inte alla tillämpningar av syntetisk biologi och DNA‑sekvensproduktion på chips är biomedicinska. Ett annat stort område som växer snabbt är jordbruk och livsmedelsproduktion.
Dessa metoder kan användas för att förbättra växter såväl som boskap, exempelvis växters och djurs förmåga att överleva eller till och med frodas trots extrema temperaturer, torka, salinitet eller skadeinsekter.
Verktyg för syntetisk biologi kan också identifiera nya gener och sedan använda dem för att konstruera mikrober som fixerar kväve mer effektivt, binder mer kol och växer i ogynnsamma förhållanden.
Slutligen kan NGS‑verktyg användas för snabb detektering och övervakning av växt‑ och djurpatogener.
Datatlagring
En ännu mer nyfiken tillämpning av Twist Biosciences verktyg är inom datalagring, där DNA potentiellt kan ersätta kiselbaserat minne för vissa tillämpningar, vilket ytterligare visar sambandet mellan kiselteknik och bioteknik.
DNA är faktiskt ett extraordinärt tätt medium för information, med en informationsdensitet på 1,47 terabit/mm² eller 950 terabit/tum², vilket är mer än 800 gånger densiteten i datorers hårddiskar.
Sjunkande kostnader och förbättringar i noggrannheten för syntetisk DNA‑syntes, till stor del drivet av Twist Bioscience, gör nu högkvalitativ DNA‑datalagring möjlig.
DNA‑datalagring är stabil över en mycket lång period, utan att kräva dyra eller förorenande material. Lagring kräver dessutom ingen energi.
Traditionella medier försämras över tid – även i strikt kontrollerade miljöer. Syntetisk DNA‑lagring är stabil i en normal kontorsmiljö med 99,99999999999 % pålitlighet.
The DNA Data Storage Alliance (DTST ) bildades nyligen och inkluderar DNA‑syntesföretaget Twist Bioscience, genomsekvenseringsföretaget Illumina, datalagringsföretaget Western Digital (WDC ), Microsoft (MSFT ), Lenovo och många andra.
Atlas kommer att licensiera Twist’s befintliga DNA‑datalagringsteknologi och driva kommersialisering genom tidiga åtkomstprogram.
“Möjligheten att skapa ett helt nytt lagringsmedium uppstår sällan. På Atlas Data Storage är vi pionjärer i att använda DNA för högkapacitetslagring.
DNA möjliggör mycket skalbar, ultratät, säker och permanent datalagring, och potentialen att omforma lagring är enorm. Atlas har rätt team och teknik för att förverkliga detta löfte.”
Varun Mehta, VD för Atlas Data Storage.
Även om det är mer stabilt och energieffektivt är läsning av DNA fortfarande mycket mer komplex än att läsa en hårddisk. Så DNA‑datalagring är sannolikt mest lämplig för arkiveringsdata och annan data som inte ofta konsulteras under den närmaste framtiden.

Källa: Atlas Data Storage
Innovativ försäljningskanal
Om teknisk innovation är kärnan i Twist Bioscience är företaget också mycket innovativt när det gäller sin försäljningskanal.
Traditionellt är beställning av anpassade DNA‑ eller RNA‑sekvenser en ganska långsam och komplex process, som kräver tid och erfarna yrkespersoner, och det är mycket svårt att uppskatta de slutgiltiga kostnaderna.
Istället erbjuder Twist en onlinetjänst med omedelbar uppskattning av om sekvensen kan produceras, automatiserade offerter och automatiserad orderspårning.

Källa: Twist Bioscience

Källa: Twist Bioscience
Eftersom forskare och medicinska yrkespersoner sällan uppskattar fler byråkratiska steg som hindrar deras forskning, eller någon interaktion med säljare, blir detta en stark konkurrensfördel för företaget.
Twist har några riktigt bra interna verktyg som designteamet använder för att hjälpa oss förbättra effektiviteten i tidig panelutveckling.
Det är därför vi fortsätter att använda Twist, eftersom vi verkligen uppskattar den konsekventa täckningen på kemisidan, och samarbetet med designteamet har varit ett sant nöje. Det betyder mycket för mig.
Mark Murakami – MD & assisterande professor i medicin vid Harvard Medical School
Företaget erbjuder också onlinetools för optimering av den beställda genetiska sekvensen, med ergonomiska funktioner som sällan finns i akademiskt utvecklade verktyg.

Källa: Twist Bioscience
Användarvänligheten underlättar också onboarding av nya kunder, där företaget ser kundernas utgifter växa över tid, ”från ett $100‑gen till ett $250 000‑upptäcktsprojekt”.
För större beställningsvolymer är det också möjligt att integrera med företagets API för inköpsintegration, säkrad vitlistning av IP‑adresser och budgetprognoser.
Grön bioteknik
Tack vare den mycket mindre volymen av kemiska föreningar som används på dess kiselchips, jämfört med traditionella metoder, är Twist’s DNA‑syntes också mycket grönare.
Till exempel släpper företagets NGS‑oligopaneler ut nästan 3 000 gånger mindre CO₂ än äldre metoder.

Källa: Twist Bioscience
Samma gäller för SynBio DNA‑skrivkapacitet, som är förvånansvärt förorenande för den konventionella metoden, motsvarande 59 mil körda med en bil för att producera en gen, jämfört med 0,092 mil med Twist Bioscience.

Källa: Twist Bioscience
När branschen går från lågvolym, F&U‑fokuserad efterfrågan till mycket större konsumtion för diagnostik, terapi och miljöövervakning, kommer de associerade koldioxidutsläppen och föroreningarna att bli en växande oro.
Detta kan påverka valet av tillverkningspartner när man ser på alternativ för DNA‑syntes, särskilt med avseende på påverkan på ett företags ESG‑profil.
Swipe to scroll →
| Mått | Legacy 96‑brunnsyntes | Twist kiselchip‑syntes | Anteckningar / Källa |
|---|---|---|---|
| Genes per run | ~1 | ~9,600 | Företagets tekniska översikt. :contentReference[oaicite:23]{index=23} |
| Oligos per chip | ~96 | >1,000,000 | Företagets blogg/tekniksidor. :contentReference[oaicite:24]{index=24} |
| Reagent use per gene | Baseline | ≈-99.8% | ESG‑rapport / hållbarhetsanteckningar. :contentReference[oaicite:25]{index=25} |
| NGS panel CO₂ vs legacy | Higher | Up to ~3,000× lower | Investerarslides (miljöprofil). :contentReference[oaicite:26]{index=26} |
Slutsats
Utskrift av DNA‑sekvenser på begäran, i tusental och till låg kostnad, revolutionerar vad bioteknik kan åstadkomma.
Till exempel kan cancerdetektion snart kräva endast ett blodprov, istället för dyra, obehagliga och ofta opålitliga screeningsmetoder som skannrar och biopsier.
På samma sätt förändrar möjligheten att skriva hela genomers genetiska sekvenser radikalt potentialen för genetisk ingenjörskonst av växter, djur eller kanske en dag människor, särskilt när den kombineras med genetiska ingenjörsmetoder som CRISPR för att införa de artificiella sekvenserna i levande organismer.
Det kan till och med bli ett sätt att lagra data för eftervärlden.
Detta gör Twist Bioscience till en potentiell nyckelleverantör till de flesta av världens läkemedelsföretag, som kommer att förlita sig på företag som Twist för att förse dem med ett överflöd av billig och pålitlig syntetisk DNA‑ och RNA‑sekvenser.













