세계의 합성생물학 시장
Synthetic Biology
상품코드 : 1770161
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 442 Pages
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한글목차

합성생물학 세계 시장은 2030년까지 862억 달러에 달할 전망

2024년에 197억 달러로 추정되는 합성생물학 세계 시장은 2024-2030년 분석 기간 동안 CAGR 27.9%로 성장하여 2030년에는 862억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 올리고뉴클레오티드·합성 DNA는 CAGR 29.1%를 기록하며 분석 기간 종료까지 395억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 효소 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 26.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 69억 달러로 추정되는 한편 중국은 CAGR 32.0%로 성장할 것으로 예측되는

미국의 합성생물학 시장은 2024년에 69억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 32.0%를 기록하며 2030년까지 89억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 25.7%와 26.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 28.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 합성생물학 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

합성생물학은 공학, 생물학, 화학, 컴퓨터과학, 유전학의 원리를 결합하여 새로운 생물학적 부품, 장치, 시스템을 설계하고 구축하는 다학제적 과학의 한 분야입니다. 이 분야는 기존의 자연 생물학적 시스템을 유용한 목적으로 재설계하여 원하는 기능을 가진 새로운 생물을 공학적으로 설계하는 것을 목적으로 합니다. 그 핵심인 합성생물학에서는 유전물질을 합성하여 자연계에 존재하지 않는 DNA 염기서열을 만들고, 이를 이용하여 생물이 특정 작업을 수행하도록 프로그래밍합니다. 그 응용 범위는 바이오연료와 의약품 생산, 신소재의 창제, 생물학적 정보 처리까지 다양합니다.

합성생물학 분야는 CRISPR-Cas9와 같은 유전공학 기술의 발전으로 유전체 편집의 정확성, 효율성, 가격이 비약적으로 향상되어 큰 진전을 이루었습니다. 또한, 합성생물학은 유전자 변이의 대량 합성 및 테스트를 가능하게 하는 자동화된 컴퓨터 지원 기술에 의존하는 경우가 많습니다. 이러한 능력은 건강, 에너지, 환경 관리와 같은 문제에 대한 생물학적 해결책의 개발을 빠르게 발전시킬 수 있습니다. 예를 들어, 합성생물학자들은 말라리아 치료제인 아르테미시닌과 같은 복잡한 약물을 생산할 수 있는 효모 세포와 플라스틱을 분해하여 환경 친화적인 제품으로 바꿀 수 있는 박테리아를 조작해 왔습니다. 인공지능과 기계학습과 합성생물학의 융합 또한 새로운 발견과 응용을 통해 실현 가능한 것의 한계를 더욱 넓힐 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

합성생물학 시장의 성장은 다양한 산업 분야에서 지속가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 생명공학 응용 확대, 연구개발에 대한 막대한 투자 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 환경 문제에 대한 우려와 지속가능한 생산 방법에 대한 필요성이 바이오 기반 화학제품, 재료 및 연료 개발에 합성생물학의 사용을 촉진하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 생태 발자국을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 제약 분야에서는 전통적인 신약 개발 프로세스는 시간과 비용이 많이 들기 때문에 보다 효과적인 새로운 치료법을 개발하기 위해 합성생물학 기술이 활용되고 있습니다. 또한, 생명공학의 발전을 지원하는 정책적 프레임워크와 다학제적 과학에 능통한 인력의 증가도 시장을 촉진하고 있습니다. 벤처 캐피털의 자금 지원과 정부 보조금과 같은 경제적 요인도 이 분야에 지속적으로 자금을 투입하고 있으며, 혁신적인 스타트업의 창업과 바이오테크놀러지 솔루션의 규모 확장을 촉진하고 있습니다. 이처럼 합성생물학이 재료, 화학제품, 의약품 개발 방식을 변화시키고 효율성, 비용, 성능을 크게 향상시킴에 따라 합성생물학 시장은 강력한 성장이 예상됩니다.

부문

툴(올리고뉴클레오티드·합성 DNA, 효소, 클로닝 기술 키트, 합성 세포, 제노 핵산(XNA), 섀시 생물), 기술(뉴클레오티드 합성·시퀀싱, 유전체 공학, 마이크로플루이딕스, 기타 기술), 용도(의약품·진단, 산업, 식품·농업, 환경, 기타 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

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

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Synthetic Biology Market to Reach US$86.2 Billion by 2030

The global market for Synthetic Biology estimated at US$19.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$86.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 27.9% over the analysis period 2024-2030. Oligonucleotides & Synthetic DNA, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 29.1% CAGR and reach US$39.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Enzymes segment is estimated at 26.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$6.9 Billion While China is Forecast to Grow at 32.0% CAGR

The Synthetic Biology market in the U.S. is estimated at US$6.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$8.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 32.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 25.7% and 26.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 28.6% CAGR.

Global Synthetic Biology Market - Key Trends & Drivers Summarized

Synthetic biology is an interdisciplinary branch of science that combines principles from engineering, biology, chemistry, computer science, and genetics to design and construct new biological parts, devices, and systems. This field aims to redesign existing natural biological systems for useful purposes and to engineer novel organisms with desired functions. At its core, synthetic biology involves the synthesis of genetic material to create DNA sequences that do not exist in the natural world, which are then used to program organisms to perform specific tasks. Applications range from producing biofuels and pharmaceuticals to creating new materials and processing information biologically.

The field of synthetic biology has made significant strides thanks to advancements in genetic engineering techniques such as CRISPR-Cas9, which have dramatically increased the precision, efficiency, and affordability of genome editing. Moreover, synthetic biology often relies on automated and computer-assisted techniques that allow for the high-throughput synthesis and testing of genetic variations. These capabilities facilitate rapid progress in developing biological solutions to issues in health, energy, and environmental management. For instance, synthetic biologists have engineered yeast cells that can produce complex drugs, like artemisinin for malaria treatment, and bacteria that can break down plastics into environmentally benign byproducts. The integration of artificial intelligence and machine learning with synthetic biology also holds the potential to unlock new discoveries and applications, further pushing the boundaries of what can be achieved.

The growth in the synthetic biology market is driven by several factors, including the increasing demand for sustainable solutions across various industries, the expansion of biotechnology applications, and significant investment in research and development. Environmental concerns and the need for sustainable production methods propel the use of synthetic biology in developing bio-based chemicals, materials, and fuels. This approach not only helps in reducing the ecological footprint but also in diminishing dependence on fossil fuels. In the pharmaceutical sector, synthetic biology techniques are being used to produce new and more effective therapies, especially as traditional drug discovery processes prove to be time-consuming and costly. The market is also bolstered by policy frameworks that support biotechnological advancements and by a growing workforce skilled in interdisciplinary sciences. Economic factors, including venture capital funding and governmental grants, continue to inject financial resources into the field, promoting innovative startups and scaling up of bio-engineered solutions. As such, the market is expected to see robust growth as synthetic biology transforms how materials, chemicals, and drugs are developed, offering vast improvements in efficiency, cost, and performance.

SCOPE OF STUDY:

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

Segments:

Tool (Oligonucleotides & Synthetic DNA, Enzymes, Cloning Technology Kits, Synthetic Cells, Xeno-Nucleic Acids (XNA), Chassis Organism); Technology (Nucleotide Synthesis & Sequencing, Genome Engineering, Microfluidics, Other Technologies); Application (Pharmaceuticals & Diagnostics, Industrial, Food & Agriculture, Environmental, Other Applications)

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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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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