세계의 바이러스학 및 세균학 시장
Virology and Bacteriology
상품코드 : 1795205
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 279 Pages
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한글목차

바이러스학 및 세균학 세계 시장은 2030년까지 27억 달러에 달할 전망

2024년에 22억 달러로 추정되는 바이러스학 및 세균학 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.9%로 성장하여 2030년에는 27억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 분자진단 기술은 CAGR 3.8%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 13억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 면역측정 기술 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 5억 8,890만 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.2%로 성장 예측

미국의 바이러스학 및 세균학 시장은 2024년에 5억 8,890만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 7.2%로 2030년까지 5억 5,090만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.6%와 3.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 바이러스학 및 세균학 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

바이러스학 및 세균학은 어떻게 현대 전염병 과학의 기초를 형성하고 있는가?

바이러스학 및 세균학은 각각 바이러스와 세균에 대한 연구에 초점을 맞춘 과학 분야로, 감염병 연구와 대응의 기반을 형성하고 있습니다. 두 분야 모두 전 세계 건강 위협의 대부분을 유발하는 미생물의 구조, 기능, 유전학, 행동에 대한 중요한 인사이트를 제공하고 있습니다. 지난 수십 년 동안 분자생물학 및 유전체 시퀀싱의 발전으로 이러한 병원체를 탐지, 특성화 및 이해하는 능력이 크게 향상되었습니다. 이러한 깊은 이해는 백신 및 항균제 치료법 개발뿐만 아니라 발병을 억제하고 예방하기 위한 공중보건 전략 수립에도 필수적임이 입증되었습니다. COVID-19 팬데믹은 바이러스학 연구의 중요성을 부각시켰고, 현재 진행 중인 항균제 내성(AMR)의 세계 도전은 세균학적 감시와 항균제 개발에 다시 한 번 초점을 맞추게 했습니다. 두 분야 모두 조기 경보 시스템에 크게 기여하고 있으며, 인수공통전염병의 파급이나 신종 감염병이 유행하기 전에 미리 파악할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 현재 진행 중인 박테리오파지 연구와 바이러스 벡터 응용 연구는 이 두 분야의 전통적인 경계를 모호하게 만들고 치료 혁신의 상호 연관성을 강조하고 있습니다. 실험실 기반 진단부터 역학 모델링, 백신 설계에 이르기까지, 바이러스학 및 세균학은 서로 밀접하게 연결되어 있는 세상에서 새로운 미생물과 오래된 미생물의 위협에 맞서기 위해 필수적인 분야입니다. 병원체가 진화함에 따라 이를 연구하는 과학적 도구와 공동 네트워크도 진화해야 하며, 이 분야에 대한 지속적인 투자는 세계 보건 안보의 핵심이 되고 있습니다.

어떤 기술 혁신이 바이러스학 및 세균학 연구의 발전을 주도하고 있는가?

바이러스학 및 세균학 분야는 더 빠르고, 더 정확하고, 더 종합적인 조사를 가능하게 하는 기술 혁신의 물결에 의해 크게 변모해 왔습니다. 가장 혁신적인 개발 중 하나는 차세대 염기서열 분석기(NGS)로, 이를 통해 과학자들은 바이러스와 박테리아의 전체 유전체를 몇 시간 만에 해독할 수 있게 되었습니다. 이 기술은 신종 병원균의 신속한 식별, 내성 유전자의 진화 추적, 감염 발생의 실시간 모니터링을 용이하게 합니다. 이와 함께 CRISPR 기반 유전자 편집 도구는 미생물 유전체를 해부하고 숙주와 병원체의 상호 작용을 전례 없는 수준으로 상세히 이해하는 데 사용되고 있습니다. 단백질체학, 전사체학, 대사체학은 병원체가 어떻게 작용하고 숙주와 상호작용하는지를 이해하기 위한 툴킷을 더욱 확장하고 있습니다. 진단 측면에서는 휴대용 PCR 장비, 바이오센서, 현장 검사(Point-of-Care)가 임상 및 현장에서 감염성 병원체 확인에 소요되는 시간을 크게 단축하고 있습니다. 인공지능과 머신러닝 알고리즘도 발병 동향 예측, 약물-표적 상호작용 모델링, 백신 및 치료제 설계 지원 등에 활용되고 있습니다. 실험실 환경에서는 하이스루풋 스크리닝 기술을 통해 박테리아와 바이러스에 대한 수천 개의 화합물을 동시에 조사할 수 있어 새로운 항균제 및 항바이러스제 발견이 가속화되고 있습니다. 이러한 기술의 발전은 연구를 보다 효율적으로 할 뿐만 아니라, 전 세계 연구실들이 보다 쉽게 도구를 사용할 수 있게함으로써 연구를 민주화시키고 있습니다. 기술 혁신이 진행됨에 따라 바이러스학 및 세균학은 디지털 헬스 및 시스템 생물학과 더욱 통합되어 감염 관리에 대한 보다 적극적이고 개별화된 접근 방식을 가능하게 할 것으로 예상됩니다.

왜 바이러스학 및 세균학이 세계 보건 문제 해결의 중심에 있는가?

세계 보건 위협이 증가함에 따라 바이러스학 및 세균학의 역할은 공중보건의 준비와 대응을 보장하는 데 있어 점점 더 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 감염병은 여전히 전 세계 이환율과 사망률의 주요 원인 중 하나이며, 특히 중저소득 국가에서는 더욱 그러합니다. HIV, 간염, 독감, 그리고 최근에는 COVID-19와 같은 바이러스성 질병은 의료 시스템과 경제에 큰 부담을 주고 있습니다. 한편, 결핵, 폐렴, 패혈증과 같은 세균 감염은 특히 항균제 내성으로 인해 1차 선택 항생제가 대부분 효과가 없어지면서 여전히 사망원인이 되고 있습니다. 이러한 병원체의 생물학, 전파 및 진화를 이해하는 것은 효과적인 개입 방안을 개발하는 데 매우 중요합니다. 바이러스학은 항바이러스 치료 및 백신 설계의 틀을 제공하고, 세균학은 항생제, 프로바이오틱스, 감염 제어 프로토콜 개발을 지원합니다. 또한, 바이러스성 세균성 폐렴, HIV 관련 결핵과 같은 공동 감염 질환을 해결하기 위해서도 이 두 분야의 시너지 효과는 필수적입니다. 또한, 바이러스학 및 세균학은 수의학 및 농업 위생에도 크게 기여하고 있으며, 인수공통전염병 및 식품 안전 대책에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 과학은 인도주의 및 긴급 상황에서 전염병의 발견과 통제를 돕고 취약한 집단에 대한 질병의 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 신종 감염병의 발생이 증가하고 무역과 여행이 세계화되면서 바이러스학자와 세균학자의 역할은 실험실의 틀을 훨씬 뛰어넘어 확장되고 있습니다. 이들의 업무는 질병 퇴치, 팬데믹 대비, 진화하는 미생물 위협에 대응할 수 있는 강력한 의료 시스템 개발 등 세계 이니셔티브를 뒷받침하고 있습니다.

바이러스학 및 세균학 분야의 성장을 촉진하는 시장 원리와 정책 이니셔티브는?

바이러스학 및 세균학 시장의 성장은 감염병 관리의 시급성 증가, 의료 인프라에 대한 투자 증가, 세계 보건 안보에 대한 정책적 차원의 노력을 반영하는 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인으로는 감염병 발생 증가와 COVID-19 이후 팬데믹 리스크에 대한 인식이 높아진 것을 꼽을 수 있습니다. 정부, 보건 기관, 자금 지원 기관은 연구, 감시, 진단 개발에 더 많은 자원을 할당하고 있으며, 이는 미생물 과학을 전문으로 하는 기업 및 학술 기관에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 또 다른 중요한 요인은 세계보건기구(WHO), 질병통제예방센터(CDC), 유럽연합(EU)이 새로운 항생제 파이프라인과 스튜어드십 프로그램을 지원하는 이니셔티브에 박차를 가하고 있는 항균제 내성 강화입니다. 또한, 생명공학 및 제약 부문의 확장은 백신, 치료제, 진단약 개발을 위한 바이러스학 및 세균학 전문 지식을 결합한 협력 체제를 촉진하고 있습니다. 세계 여행과 무역의 증가는 지역 질병 감시 허브와 숙련된 바이러스학 및 세균학 인력에 크게 의존하는 실험실 네트워크의 설립을 촉진하고 있습니다. 규제 당국은 긴급한 공중 보건 요구에 부응하여 신기술 승인 절차를 간소화하고 이 분야의 혁신을 더욱 가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 교육기관 또한 현대의 과제를 해결할 수 있는 차세대 미생물학자를 양성하기 위해 프로그램을 확장하고 있습니다. 이러한 움직임은 데이터 공유, 연구 우선순위, 자금 조달 메커니즘의 조정을 목표로 하는 민관 파트너십과 국제 협력을 통해 강화되고 있습니다. 감염병이 세계 보건의 과제를 계속 지배하는 가운데, 바이러스학 및 세균학은 정책과 실무의 양 바퀴의 중심에 필수적인 학문 분야로 남을 것으로 보입니다.

부문

기술(분자진단 기술, 면역측정 기술, 영상 진단 기술, 정보기술), 최종사용(병원 최종사용, 진단 센터 최종사용, 연구소 최종사용, 혈액은행 최종사용)

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 전문가가 선별한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 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 Virology and Bacteriology Market to Reach US$2.7 Billion by 2030

The global market for Virology and Bacteriology estimated at US$2.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$2.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.9% over the analysis period 2024-2030. Molecular Diagnostics Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.8% CAGR and reach US$1.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Immunoassays Technology segment is estimated at 3.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$588.9 Million While China is Forecast to Grow at 7.2% CAGR

The Virology and Bacteriology market in the U.S. is estimated at US$588.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$550.9 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 7.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.6% and 3.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.3% CAGR.

Global Virology and Bacteriology Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Virology and Bacteriology Shaping the Foundation of Modern Infectious Disease Science?

Virology and bacteriology, the scientific disciplines focused on the study of viruses and bacteria respectively, form the bedrock of infectious disease research and response. Together, they provide critical insights into the structure, function, genetics, and behavior of the microorganisms responsible for the vast majority of global health threats. Over the past few decades, advances in molecular biology and genomic sequencing have dramatically enhanced the ability to detect, characterize, and understand these pathogens. This deeper understanding has proven vital not only for the development of vaccines and antimicrobial therapies but also for the formulation of public health strategies aimed at outbreak containment and prevention. The COVID-19 pandemic underscored the importance of virological research, while the ongoing global challenge of antimicrobial resistance (AMR) has refocused attention on bacteriological surveillance and antibiotic development. Both fields contribute substantially to early warning systems, enabling the identification of zoonotic spillovers and emerging infections before they reach pandemic proportions. Additionally, ongoing work in bacteriophage research and viral vector applications is blurring the traditional boundaries between the two disciplines, highlighting their interconnectedness in therapeutic innovation. From lab-based diagnostics to epidemiological modeling and vaccine design, virology and bacteriology remain essential to confronting old and new microbial threats in an increasingly interconnected world. As pathogens evolve, so too must the scientific tools and collaborative networks that study them, making continued investment in these fields a cornerstone of global health security.

What Technological Innovations Are Driving Advances in Virology and Bacteriology Research?

The fields of virology and bacteriology have been revolutionized by a wave of technological innovations that are enabling faster, more accurate, and more comprehensive research. One of the most transformative developments is next-generation sequencing (NGS), which allows scientists to decode the entire genomes of viruses and bacteria in a matter of hours. This technology facilitates rapid identification of novel pathogens, tracks the evolution of resistance genes, and supports real-time surveillance of infectious disease outbreaks. In parallel, CRISPR-based gene editing tools are being used to dissect microbial genomes and understand host-pathogen interactions at an unprecedented level of detail. Proteomics, transcriptomics, and metabolomics are further expanding the toolkit for understanding how pathogens function and interact with their hosts. On the diagnostic front, portable PCR machines, biosensors, and point-of-care tests are drastically reducing the time required to identify infectious agents in clinical and field settings. Artificial intelligence and machine learning algorithms are also being used to predict outbreak trends, model drug-target interactions, and assist in the design of vaccines and therapeutics. In laboratory environments, high-throughput screening technologies are allowing researchers to test thousands of compounds against bacteria and viruses simultaneously, accelerating the discovery of new antimicrobials and antivirals. These technological advances are not only making research more efficient but are also democratizing it by making tools more accessible to laboratories around the world. As innovation continues, virology and bacteriology are expected to become even more integrated with digital health and systems biology, enabling a more proactive and personalized approach to infectious disease management.

Why Are Virology and Bacteriology Central to Addressing Global Health Challenges?

In the face of rising global health threats, the roles of virology and bacteriology have become increasingly central to ensuring public health preparedness and response. Infectious diseases remain one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide, particularly in low and middle-income countries. Viral diseases such as HIV, hepatitis, influenza, and more recently, COVID-19, continue to place a heavy burden on healthcare systems and economies. On the other hand, bacterial infections such as tuberculosis, pneumonia, and sepsis remain persistent killers, especially as antimicrobial resistance renders many first-line antibiotics ineffective. Understanding the biology, transmission, and evolution of these pathogens is crucial to developing effective interventions. Virology provides the framework for creating antiviral therapies and designing vaccines, while bacteriology supports the development of antibiotics, probiotics, and infection control protocols. Additionally, the synergy between the two fields is vital in tackling co-infections, such as viral-bacterial pneumonia or HIV-associated tuberculosis. Virology and bacteriology also contribute significantly to veterinary and agricultural health, influencing zoonotic transmission and food safety practices. In humanitarian and emergency contexts, these sciences support outbreak detection and control, minimizing the impact of disease in vulnerable populations. With the increasing incidence of emerging infectious diseases and the globalization of trade and travel, the role of virologists and bacteriologists extends far beyond the laboratory. Their work underpins global initiatives for disease eradication, pandemic preparedness, and the development of resilient healthcare systems capable of responding to evolving microbial threats.

What Market Forces and Policy Initiatives Are Driving Growth in Virology and Bacteriology Sectors?

The growth in the virology and bacteriology market is driven by multiple factors that reflect the growing urgency of infectious disease management, rising investments in healthcare infrastructure, and policy-level commitments to global health security. A major driver is the increasing incidence of infectious disease outbreaks and the heightened awareness of pandemic risks following COVID-19. Governments, health organizations, and funding bodies are allocating more resources to research, surveillance, and diagnostic development, creating new opportunities for companies and academic institutions specializing in microbial science. Another important factor is the intensification of antimicrobial resistance, which has spurred initiatives by the World Health Organization, the Centers for Disease Control and Prevention, and the European Union to support new antibiotic pipelines and stewardship programs. Additionally, the expansion of biotechnology and pharmaceutical sectors is fostering collaborations that bring together expertise in virology and bacteriology for the development of vaccines, therapeutics, and diagnostics. The rise in global travel and trade is also prompting the establishment of regional disease surveillance hubs and laboratory networks that depend heavily on skilled virology and bacteriology personnel. Regulatory agencies are streamlining approval processes for new technologies in response to urgent public health needs, further accelerating innovation in the sector. Educational institutions are also expanding their programs to produce a new generation of microbiologists equipped to tackle modern challenges. These dynamics are being reinforced by public-private partnerships and international collaborations that aim to harmonize data sharing, research priorities, and funding mechanisms. As infectious disease continues to dominate global health agendas, virology and bacteriology will remain indispensable disciplines at the center of both policy and practice.

SCOPE OF STUDY:

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

Segments:

Technology (Molecular Diagnostics Technology, Immunoassays Technology, Diagnostic Imaging Technology, Information Technology); End-Use (Hospitals End-Use, Diagnostic Centers End-Use, Research Laboratories End-Use, Blood Banks 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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