세계의 모세관 전기영동 시장
Capillary Electrophoresis
상품코드 : 1768809
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 153 Pages
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한글목차

세계의 모세관 전기영동 시장은 2030년까지 15억 달러에 도달

2024년에 11억 달러로 추정된 세계의 모세관 전기영동 시장은 2030년에는 15억 달러에 달하며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 6.0%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 학술기관 & CRO는 CAGR 6.4%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 7억 4,720만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 제약 & 바이오테크놀러지 기업 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 5.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 2억 7,390만 달러, 중국은 CAGR 9.5%로 성장 예측

미국의 모세관 전기영동 시장은 2024년에 2억 7,390만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2024-2030년의 분석 기간에 CAGR 9.5%를 견인하며, 2030년까지 3억 6,430만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.2%와 4.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 모세관 전기영동 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

모세관 전기영동이 현대 분석 화학에서 중요한 툴인 이유는 무엇인가?

모세관 전기영동(CE)은 전해질 용액으로 채워진 얇은 모세관 튜브에 전기장을 가하여 이온 종을 크기 대 전하 비율에 따라 분리하는 강력한 분석 기술입니다. 이 방법은 전기영동 원리를 이용하여 전하를 띤 분자는 전하, 크기, 매질의 점도에 따라 다른 속도로 모세관 내에서 이동하며, CE는 단백질, 핵산, 펩티드와 같은 생체 분자와 의약품 및 대사산물과 같은 저분자의 분리 및 분석에 널리 이용되고 있습니다. 사용되는 얇은 모세관은 보통 용융실리카로 만들어져 고전압에서도 효율적인 열 방출이 가능하여 기존의 겔 전기영동에 비해 피크가 날카로워져 분리능이 향상됩니다. 또한 모세관 구역 전기영동(CZE), 미셀 전기크로마토그래피(MEKC), 모세관 겔 전기영동(CGE) 등 다양한 CE 모드를 통해 특정 분석 요구에 맞게 폭넓게 적용할 수 있습니다. 높은 분리 효율, 최소 시료량, 빠른 분석 시간으로 인해 CE는 연구 및 임상 분야 모두에서 이상적인 툴이 되고 있습니다. 특히 제약 및 생명공학 산업에서 순도 테스트, 품질관리 및 복잡한 생물학적 시료 분석에 활용되고 있습니다. 이처럼 모세관 전기영동은 다양한 분야에서 정확하고 재현성 있는 결과를 제공하는 현대 분석 화학의 기초 기술이 되었습니다.

모세관 전기영동의 가능성을 재정의하는 기술적 혁신이란?

기술의 발전은 모세관 전기영동의 능력과 응용을 크게 확장하고 민감도, 자동화 및 다른 분석법과의 통합을 강화했습니다. 가장 영향력 있는 개발 중 하나는 CE와 질량분석(CE-MS)의 결합입니다. 이는 CE의 고해상도 분리 능력과 MS의 질량 기반 식별 능력을 결합한 것입니다. 이 하이브리드 기술은 단백질이나 올리고뉴클레오티드와 같은 복잡한 생체 분자의 상세한 구조 분석을 가능하게 하며, 한 번의 분석으로 정량적 데이터와 정성적 데이터를 모두 제공합니다. 레이저 유도 형광(LIF) 및 UV-vis 검출기와 같은 첨단 검출 시스템을 사용하여 CE의 감도를 향상시키고, 낮은 존재량의 분석물질을 높은 특이성으로 검출할 수 있게 되었습니다. 자동화 또한 기술 혁신의 중요한 분야로, 최신 CE 장비는 시료 취급, 모세관 세척, 데이터 수집이 자동화되어 있으며, 인위적인 실수의 위험을 줄이고 처리량을 향상시키고 있습니다. 또한 마이크로칩을 이용한 CE(MCE)의 개발로 소형화 및 고처리량 분석의 새로운 길을 열었습니다. 흔히 "lab-on-a-chip" 시스템이라고 불리는 이러한 마이크로플루이딕스 플랫폼은 CE를 소형 칩에 통합하여 시약 소비와 시료의 양을 최소화하면서 신속하고 병렬적인 분석을 가능하게 합니다. 또 다른 큰 발전은 코팅된 모세관 사용과 분석 대상의 흡착 및 피크 폭 확대와 같은 문제를 최소화하는 새로운 전해질 배합입니다. 또한 키랄 CE와 같은 새로운 분리 모드의 출현으로 CE의 적용 범위가 넓어졌으며, 이는 생체 분자의 상호 작용을 연구하기 위한 친 화성 CE와 같은 새로운 분리 모드의 출현으로 이어졌습니다. 이러한 기술적 강화로 인해 CE는 제약 연구부터 환경 시험에 이르기까지 광범위한 과학 분야에서 다용도한 고성능 툴로 변모했습니다.

연구 우선 순위의 변화와 업계의 요구가 모세관 전기 영동 시장에 어떤 영향을 미치고 있는가?

모세관 전기영동 시장은 연구 우선순위의 변화, 규제 당국의 요구사항 증가, 학계와 산업계 모두에서 고해상도, 고처리량 분석 기술에 대한 요구가 증가함에 따라 형성되고 있습니다. 단백질체학, 유전체학, 대사체학 연구의 확대로 인해 복잡한 생물학적 시료의 분리 및 분석 툴로서 CE에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 연구자들은 높은 민감도와 특이성, 미량 시료의 분리 능력을 제공하는 기술을 필요로 하고 있으며, CE는 단백질 동형체, DNA 단편, 미량 대사산물 분석에 적합한 선택이 되고 있습니다. 제약 업계에서는 의약품의 순도를 정확하게 평가하고, 키랄 화합물을 분리하고, 불순물을 프로파일링할 수 있는 CE가 각광을 받고 있습니다. 이는 FDA 및 EMA와 같은 기관의 엄격한 규제 요건을 준수하기 위한 중요한 매개변수입니다. 또한 단클론 항체, 유전자 치료제 등 바이오의약품에 대한 관심이 높아지면서 생물제제의 특성 평가 및 제품의 품질과 일관성을 보장하기 위한 CE에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또 다른 촉진요인은 자동화된 워크플로우에 원활하게 통합되어 시장 출시 시간을 단축하고 실험실 생산성을 향상시킬 수 있는 견고하고 재현성이 높은 분석 기법의 필요성이 대두되고 있다는 점입니다. 특히 헤모글로빈 변이체 분석과 유전성 질환의 검출 등 임상 진단에서 CE의 활용이 증가하고 있으며, 이는 기존의 연구 용도를 넘어선 역할의 확대를 반영합니다. 또한 친환경 화학 및 지속가능한 실험실 운영의 추세는 기존 크로마토그래피에 비해 유기 용매 사용량과 폐기물 발생량이 적은 CE의 도입을 촉진하고 있습니다. 보다 정확하고 신속하며 환경 친화적인 분석 솔루션에 대한 업계의 요구가 높아지면서 모세관 전기영동은 이러한 요구사항에 부합하는 중요한 기술로 부상하고 있습니다.

모세관 전기영동 시장의 급격한 성장을 가속하는 주요 요인은?

모세관 전기영동 시장의 성장은 고해상도 분석 기술에 대한 수요 증가, CE-MS 기술의 발전, 제약 및 생명공학 분야에서 효율적인 생체 분자 특성 분석에 대한 수요 증가 등 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 단백질체학, 유전체학, 맞춤의료에 대한 관심이 높아지면서 복잡한 생물학적 혼합물을 정밀하게 분리하고 식별할 수 있는 고급 분석 툴의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. CE와 질량분석기(CE-MS)의 통합은 의약품 개발, 바이오마커 탐색, 법의학 분석에 매우 중요한 민감도 향상과 종합적인 분자 프로파일링 기능을 제공함으로써 CE는 최첨단 연구 및 임상 응용 연구실에 필수적인 기술로 자리매김하고 있습니다. 큰 성장의 계기가 되었습니다. 또한 규제 당국이 품질관리 및 컴플라이언스 검사, 특히 의약품의 순도와 안정성을 보장하기 위해 CE를 사용하는 제약 산업에서 CE를 권장하는 사례가 증가하고 있습니다. 만성질환 증가와 이에 따른 바이오의약품 연구의 급증은 치료용 단백질, 펩티드, 핵산 분석에 CE를 채택하는 데 더욱 박차를 가하고 있습니다. 마이크로칩 기반 CE, 자동 고처리 시스템, 새로운 분리 모드의 개발 등 기술 혁신도 다양한 분야에서 CE의 유용성을 확대하고 있으며, CE는 용매 소비가 적고 환경 부하를 줄이기 위한 그린 케미스트리의 노력에 부합하고 있습니다. 또한 환경 시험 및 식품 안전 등의 분야에서 휴대가 간편하고 사용하기 쉬운 분석 장비에 대한 수요가 증가하고 있는 것도 CE 기반 시스템이 현장 분석을 위한 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공한다는 점에서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 다양한 성장 촉진요인으로 인해 모세관 전기영동 시장은 변화하고 있으며, 과학 연구 및 산업 용도의 진화하는 요구에 계속 대응하면서 강력한 확장이 예상됩니다.

부문

최종사용자(학술기관 및 CRO, 제약회사 및 바이오테크놀러지 기업, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴로 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 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 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Capillary Electrophoresis Market to Reach US$1.5 Billion by 2030

The global market for Capillary Electrophoresis estimated at US$1.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$1.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.0% over the analysis period 2024-2030. Academic Institutes & CROs, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.4% CAGR and reach US$747.2 Million by the end of the analysis period. Growth in the Pharma & Biotech Companies segment is estimated at 5.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$273.9 Million While China is Forecast to Grow at 9.5% CAGR

The Capillary Electrophoresis market in the U.S. is estimated at US$273.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$364.3 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 9.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.2% and 4.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.9% CAGR.

Global Capillary Electrophoresis Market - Key Trends and Drivers Summarized

What Makes Capillary Electrophoresis a Vital Tool in Modern Analytical Chemistry?

Capillary Electrophoresis (CE) is a powerful analytical technique used to separate ionic species based on their size-to-charge ratio, using an electric field applied across a narrow capillary tube filled with an electrolyte solution. The method leverages the principles of electrophoresis, where charged molecules migrate through the capillary at different velocities depending on their charge, size, and the viscosity of the medium. CE is widely utilized for the separation and analysis of biomolecules such as proteins, nucleic acids, and peptides, as well as small molecules like pharmaceuticals and metabolites. The narrow capillary used in CE, typically made of fused silica, allows for efficient heat dissipation even at high voltages, resulting in sharper peaks and improved resolution compared to traditional gel electrophoresis. Furthermore, various modes of CE, such as capillary zone electrophoresis (CZE), micellar electrokinetic chromatography (MEKC), and capillary gel electrophoresis (CGE), allow for a broad range of applications tailored to specific analytical needs. The high separation efficiency, minimal sample volume requirements, and rapid analysis time make CE an ideal tool for both research and clinical settings. It is particularly valuable in the pharmaceutical and biotechnology industries for purity testing, quality control, and the analysis of complex biological samples. As such, capillary electrophoresis has become a cornerstone technique in modern analytical chemistry, providing precise and reproducible results across a variety of disciplines.

What Technological Breakthroughs Are Redefining the Potential of Capillary Electrophoresis?

Technological advancements have significantly expanded the capabilities and applications of capillary electrophoresis, enhancing its sensitivity, automation, and integration with other analytical methods. One of the most impactful developments is the coupling of CE with mass spectrometry (CE-MS), which combines the high-resolution separation power of CE with the mass-based identification capabilities of MS. This hybrid technique allows for detailed structural elucidation of complex biomolecules, such as proteins and oligonucleotides, providing both quantitative and qualitative data in a single analysis. The use of advanced detection systems, such as laser-induced fluorescence (LIF) and UV-vis detectors, has also improved the sensitivity of CE, enabling the detection of low-abundance analytes with high specificity. Automation has been another key area of innovation, with modern CE instruments featuring automated sample handling, capillary rinsing, and data acquisition, reducing the risk of human error and increasing throughput. Additionally, the development of microchip-based CE (MCE) has opened new avenues for miniaturization and high-throughput analysis. These microfluidic platforms, often referred to as "lab-on-a-chip" systems, integrate CE on a small-scale chip, allowing for rapid, parallel analysis with minimal reagent consumption and sample volumes. Another significant advancement is the use of coated capillaries and novel electrolyte formulations that minimize issues such as analyte adsorption and peak broadening, thus enhancing reproducibility and robustness. Furthermore, the emergence of new separation modes, such as chiral CE for the analysis of enantiomers and affinity CE for studying biomolecular interactions, has broadened the scope of CE applications. These technological enhancements have transformed CE into a versatile, high-performance tool for a wide range of scientific fields, from pharmaceutical research to environmental testing.

How Are Changing Research Priorities and Industry Demands Influencing the Capillary Electrophoresis Market?

The capillary electrophoresis market is being shaped by shifting research priorities, growing regulatory demands, and the increasing need for high-resolution, high-throughput analytical techniques in both academia and industry. The expanding scope of proteomics, genomics, and metabolomics research has driven a surge in demand for CE as a tool for the separation and analysis of complex biological samples. Researchers require techniques that offer high sensitivity and specificity, as well as the ability to separate minute sample volumes, making CE a preferred choice for analyzing protein isoforms, DNA fragments, and small metabolites. In the pharmaceutical industry, CE has gained prominence due to its ability to accurately assess drug purity, separate chiral compounds, and profile impurities, which are critical parameters for compliance with stringent regulatory requirements set by agencies like the FDA and EMA. Additionally, the growing emphasis on biopharmaceuticals, such as monoclonal antibodies and gene therapies, has spurred interest in CE for characterizing biologics and ensuring product quality and consistency. Another driving factor is the need for robust, reproducible analytical methods that can be seamlessly integrated into automated workflows, reducing time-to-market and increasing laboratory productivity. The adoption of CE in clinical diagnostics is also rising, particularly for the analysis of hemoglobin variants and detection of genetic disorders, reflecting its expanding role beyond traditional research applications. Furthermore, the trend towards green chemistry and sustainable laboratory practices is boosting the appeal of CE, as it typically requires less organic solvent and generates less waste compared to conventional chromatographic methods. As industry needs evolve towards more precise, rapid, and environmentally friendly analytical solutions, capillary electrophoresis is emerging as a key technology that aligns well with these requirements.

Which Key Factors Are Driving the Rapid Growth of the Capillary Electrophoresis Market?

The growth in the capillary electrophoresis market is driven by several critical factors, including the increasing demand for high-resolution analytical techniques, advancements in CE-MS technology, and the rising need for efficient biomolecule characterization in pharmaceutical and biotechnology sectors. The heightened focus on proteomics, genomics, and personalized medicine has spurred the need for sophisticated analytical tools capable of separating and identifying complex biological mixtures with high accuracy. This has positioned CE as an essential technique for laboratories engaged in cutting-edge research and clinical applications. The integration of CE with mass spectrometry (CE-MS) has been a major growth catalyst, providing enhanced sensitivity and comprehensive molecular profiling capabilities that are invaluable for drug development, biomarker discovery, and forensic analysis. Additionally, regulatory agencies have increasingly endorsed CE for quality control and compliance testing, particularly in the pharmaceutical industry, where it is used to ensure the purity and stability of drug products. The rising prevalence of chronic diseases and the consequent surge in biopharmaceutical research have further fueled the adoption of CE for the analysis of therapeutic proteins, peptides, and nucleic acids. Technological innovations such as microchip-based CE, automated high-throughput systems, and the development of novel separation modes are also expanding the utility of CE across various fields. Another significant driver is the growing emphasis on sustainable laboratory practices, as CE offers a low solvent consumption profile, aligning with green chemistry initiatives aimed at reducing environmental impact. The increasing demand for portable and user-friendly analytical devices in sectors like environmental testing and food safety is also contributing to market growth, as CE-based systems offer compact, reliable solutions for on-site analysis. These diverse growth drivers are transforming the capillary electrophoresis market, positioning it for robust expansion as it continues to meet the evolving needs of scientific research and industry applications.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Capillary Electrophoresis market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

End-Use (Academic Institutes & CROs, Pharma & Biotech Companies, Other End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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