세계의 무세포 단백질 발현 시장
Cell Free Protein Expression
상품코드 : 1765049
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 198 Pages
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한글목차

무세포 단백질 발현 세계 시장은 2030년까지 3억 7,310만 달러에 이를 전망

2024년에 2억 5,720만 달러로 추정되는 무세포 단백질 발현 세계 시장은 2030년에는 3억 7,310만 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 6.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 단백질간 상호작용은 CAGR 6.9%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 1억 9,330만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 단백질 라벨링 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 5.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 1억 2,190만 달러로 추정, 중국은 CAGR 8.1%로 성장 예측

미국의 무세포 단백질 발현 시장은 2024년에 1억 2,190만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 3,530만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 8.1%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 5.2%와 5.7%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 6.4%를 보일 전망입니다.

세계의 무세포 단백질 발현 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

무세포 단백질 발현은 대장균, 밀 배아, 곤충 세포 등 생물체에서 추출한 세포 성분의 혼합물을 이용하여 살아있는 세포를 사용하지 않고 단백질을 합성할 수 있는 최첨단 기술입니다. 이 과정에서 제어된 시험관 내 환경에서 이들 추출물을 DNA 또는 mRNA 템플릿과 결합하여 유전정보를 기능성 단백질로 직접 번역할 수 있습니다. 무세포 단백질 발현의 주요 장점 중 하나는 세포 배양과 단백질 추출이라는 시간이 많이 걸리는 단계를 생략할 수 있기 때문에 속도와 효율성이 높다는 점입니다. 또한, 이 방법은 반응 조건을 정확하게 제어할 수 있기 때문에 독성이 있거나 복잡성 및 불안정성으로 인해 생세포에서 발현하기 어려운 단백질을 쉽게 생산할 수 있습니다.

무세포 단백질 발현의 발전은 그 능력을 크게 향상시켜 다양한 용도로 사용할 수 있는 다재다능한 도구가 되었습니다. 하이스루풋 스크리닝과 마이크로플루이딕스공학의 혁신으로 연구자들은 수천 개의 단백질 변이체를 동시에 발현하고 분석할 수 있게 되어 단백질 엔지니어링 및 최적화 과정을 가속화할 수 있게 되었습니다. 또한, 무세포 시스템의 효율성과 견고성이 향상됨에 따라 단백질 수율이 증가하고 생산 비용이 절감되었습니다. 무세포 단백질 발현은 현재 효소, 항체 및 기타 치료제를 포함한 단백질의 신속한 합성을 위해 합성 생물학에서 널리 사용되고 있습니다. 이 기술은 신약 개발에서도 중요한 역할을 하고 있으며, 잠재적 약물 후보의 신속한 프로토타이핑과 고도로 제어된 환경에서 단백질의 상호 작용과 기능을 연구할 수 있게 해줍니다.

무세포 단백질 발현 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 맞춤 의료 및 표적 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 치료법 개발에 대응할 수 있는 빠르고 유연한 단백질 생산 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다. 합성생물학 및 유전공학의 발전은 연구자들이 단백질 합성 및 기능 분석을 위한 효율적이고 확장 가능한 방법을 찾고 있기 때문에 무세포 단백질 발현의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 제약 및 생명공학 분야에서는 이 기술이 신약 개발 및 약물 개발을 가속화하여 단백질 변이체의 대규모 라이브러리를 신속하게 생산하고 스크리닝하는 데 활용되고 있습니다. 또한, 정밀의료의 부상과 특수 진단 도구의 필요성이 증가함에 따라 임상 및 연구 현장에서 무세포 단백질 발현에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 생명공학 인프라 및 기술 혁신에 대한 정부 및 민간 부문의 투자도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인들은 현재 진행 중인 기술 발전과 함께 무세포 단백질 발현 시장의 성장을 가속하고 있으며, 현대 생명공학 연구 및 개발에 필수적인 요소로서의 역할을 확고히 하고 있습니다.

부문

용도(단백질간 상호작용, 단백질 표지, 효소 공학, 단백질 정제)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Cell Free Protein Expression Market to Reach US$373.1 Million by 2030

The global market for Cell Free Protein Expression estimated at US$257.2 Million in the year 2024, is expected to reach US$373.1 Million by 2030, growing at a CAGR of 6.4% over the analysis period 2024-2030. Protein-Protein Interaction, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.9% CAGR and reach US$193.3 Million by the end of the analysis period. Growth in the Protein Labeling segment is estimated at 5.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$121.9 Million While China is Forecast to Grow at 8.1% CAGR

The Cell Free Protein Expression market in the U.S. is estimated at US$121.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$35.3 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 8.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 5.2% and 5.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 6.4% CAGR.

Global Cell Free Protein Expression Market - Key Trends & Drivers Summarized

Cell-free protein expression is a cutting-edge technology that enables the synthesis of proteins without the use of living cells, by utilizing a mixture of cellular components extracted from organisms such as E. coli, wheat germ, or insect cells. This process involves combining these extracts with DNA or mRNA templates in a controlled in vitro environment, allowing for the direct translation of genetic information into functional proteins. One of the primary advantages of cell-free protein expression is its speed and efficiency, as it bypasses the time-consuming steps of cell culture and protein extraction. Additionally, this method allows for precise control over the reaction conditions, facilitating the production of proteins that might be toxic or difficult to express in live cells due to their complexity or instability.

Advancements in cell-free protein expression have significantly enhanced its capabilities, making it a versatile tool for a wide range of applications. Innovations in high-throughput screening and microfluidics have enabled researchers to express and analyze thousands of protein variants simultaneously, expediting the process of protein engineering and optimization. Moreover, improvements in the efficiency and robustness of cell-free systems have increased protein yields and reduced production costs, making the technology more accessible for both academic research and commercial applications. Cell-free protein expression is now being used extensively in synthetic biology for the rapid synthesis of proteins, including enzymes, antibodies, and other therapeutics. The technology also plays a critical role in drug discovery, allowing for the rapid prototyping of potential drug candidates and the study of protein interactions and functions in a highly controlled environment.

The growth in the cell-free protein expression market is driven by several factors. The increasing demand for personalized medicine and targeted therapies has fueled the need for rapid and flexible protein production systems that can accommodate the development of customized treatments. Advances in synthetic biology and genetic engineering have further driven the adoption of cell-free protein expression, as researchers seek efficient and scalable methods for protein synthesis and functional analysis. In the pharmaceutical and biotechnology sectors, the technology is being leveraged to accelerate drug discovery and development, enabling the rapid production and screening of large libraries of protein variants. Additionally, the rise of precision medicine and the growing need for specialized diagnostic tools have increased the demand for cell-free protein expression in clinical and research settings. Government and private sector investments in biotechnology infrastructure and innovation are also supporting market growth. These factors, coupled with ongoing technological advancements, are propelling the expansion of the cell-free protein expression market, solidifying its role as a vital component of modern biotechnological research and development.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Cell Free Protein Expression market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (Protein-Protein Interaction, Protein Labeling, Enzyme Engineering, Protein Purification)

Geographic Regions/Countries:

World; USA; Canada; Japan; China; Europe; France; Germany; Italy; UK; Rest of Europe; Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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