전임상 이미징 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 종류별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2033년)
Preclinical Imaging Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Application, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2033
상품코드 : 1841972
리서치사 : Grand View Research
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 120 Pages
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한글목차

전임상 이미징 시장 요약

전임상 이미징 시장 규모는 2024년에 10억 달러로 추정되며 2033년에는 16억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 5.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경에는 만성질환의 유병률 증가, 의약품 개발에 대한 투자 증가, 비침습적 영상기술에 대한 수요 증가 등이 있습니다.

번역 연구 이니셔티브의 확대와 함께 초기 단계의 연구에 첨단 영상 진단 기법이 도입되면서 시장 확대가 더욱 가속화되고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)과 유럽 및 아시아의 유사한 조직과 같은 기관의 보조금 및 자금 지원 프로그램과 같은 정부 이니셔티브는 전임상 연구에 실질적인 재정적 지원을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 NIH와 DHHS는 장출혈성대장균(ETEC), 살모넬라 파라티피A, 이질균을 표적으로 하는 마일스톤 주도형 전임상 백신 개발을 위한 연구 공모를 진행했습니다. 이 지원금은 혁신적인 백신의 최적화, 생산 규모화, 안전성, 유효성 시험을 지원하는 것으로, 5년 동안 최대 75만 달러/년을 지원하며, 다양한 집단에 대한 백신 후보물질의 개발을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 신청 자격은 고등교육기관, 비영리단체, 정부, 기업 등입니다. NIAID는 전임상 단계를 거쳐 FDA에 IND를 신청하기 위해 백신을 개발하는 4-6개 프로젝트에 520만 달러를 지원할 예정입니다. 이러한 자금의 증가로 연구자들은 최첨단 장비를 확보하고, 새로운 이미징 제제를 개발하며, 보다 종합적인 전임상 연구를 수행할 수 있게 되었습니다. 자금 조달 가능성이 높아진다는 것은 전임상 이미징 서비스 및 기술에 대한 수요 증가와 직결되어 시장 확대의 원동력이 될 수 있습니다.

자기공명영상(MRI), 컴퓨터단층촬영(CT), 양전자 방출 단층촬영(PET), 단광자방출전산화단층촬영(SPECT), 초음파 등의 전임상 이미징 기법은 동물 모델에서 세포 및 분자 수준의 생물학적 과정을 시각화 및 정량화할 수 있는 비침습적인 방법을 제공합니다. 비침습적인 방법을 제공합니다. 예를 들어, i형 수지상 세포(cDC1s) 면역요법에 대한 2025년 4월 Nature Communications의 연구는 전임상 암 모델에서 면역 반응과 종양 동태를 비침습적으로 모니터링하기 위해 PET 이미징을 사용했습니다. 연구팀은 PET 스캔을 통해 cDC1 백신 접종으로 유도된 조직 내 상주 기억 T세포의 침윤과 활성화 증가를 추적하고, 효과적인 종양 조절 및 재발 방지와 영상 신호를 연관시켰습니다.

이 이미징 접근법은 종양 내 면역 기억 형성의 공간적, 시간적 측면에 대한 실시간 인사이트를 제공하고, 기존 분석법을 뛰어넘는 치료 효과를 검증했습니다. 이 능력은 연구자들이 인간을 대상으로 임상시험을 진행하기 전에 질병의 진행을 조사하고, 새로운 치료법의 영향을 평가하고, 치료 전략을 최적화하는 데 매우 중요합니다.

마찬가지로, 연구 인프라가 잘 갖추어져 있고 연구개발에 대한 투자가 많은 선진국에서는 이들 질환의 높은 유병률로 인해 치료 개발을 위한 전임상 이미징에 대한 관심이 높아져 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 유전자 변형 마우스와 같은 만성질환 특이적 동물 모델은 이미징 시스템과 결합하여 널리 사용되고 있으며, 동적 이미징 프로토콜을 지원하는 플랫폼에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

알츠하이머병, 파킨슨병과 같은 신경 퇴행성 질환, 특히 중추신경계에 초점을 맞춘 신약개발에서 전임상 이미징을 채택하는 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 알츠하이머병 협회에 따르면, 2025년 미국 내 65세 이상 인구 중 약 720만 명이 알츠하이머병에 걸릴 것으로 예상되며, 그 중 74%가 75세 이상이라고 합니다. 소동물 PET, SPECT, MR 영상법은 마우스 모델에서 단백질 응집, 신경염증, 시냅스 활성 추적에 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 치매에 대한 부담이 증가하고 근본적인 치료법이 부족해지면서 첨단 영상 기술을 이용한 조기 약물 스크리닝 프로그램이 급증하고 있습니다.

전임상 이미징은 AI(인공지능)의 활용으로 큰 변화와 개선을 이루고 있습니다. 생성된 방대한 이미지 데이터는 AI 기술로 처리 및 분석되어 연구자들은 중요한 인사이트를 얻고 연구를 가속화할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, Koninklijke Philips N.V.는 대규모 스크리닝 프로그램 및 일상적인 방사선 진단의 요구를 충족하도록 설계된 혁신적인 고처리량 CT 시스템인 필립스 CT 3500을 발표했습니다. 필립스 CT 3500은 고급 이미지 재구성 기능과 향상된 워크플로우가 특징입니다. 이러한 기능을 통해 까다로운 의료 환경에서도 임상의가 자신감 있게 환자를 진단하고 업무 효율성을 높이는 데 필요한 신뢰성, 속도, 고품질을 제공합니다.

한편, 동물보호단체의 규제로 인해 동물실험이 제한되고 있는 것이 시장 성장을 저해하는 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서 체외 시험, 미량 투여, 컴퓨터 기반 모델, 신약 가상 시험, 시험 목적의 전산화 데이터베이스 개발 등 대체 방법의 채택이 급속히 증가하고 있습니다. 그러나 MRI, CT 스캔 등 비침습적 영상 기술을 이용한 영상 진단법이 시장에 진출하고 있습니다.

목차

제1장 분석 방법·범위

제2장 주요 요약

제3장 전임상 이미징 시장 : 변수, 동향, 범위

제4장 전임상 이미징 시장 : 종류별 추정·동향 분석

제5장 전임상 이미징 시장 : 용도별 추정·동향 분석

제6장 전임상 이미징 시장 : 최종 용도별 추정·동향 분석

제7장 전임상 이미징 시장 : 지역별 추정·동향 분석(종류별, 용도별, 최종 용도별)

제8장 경쟁 구도

KSM
영문 목차

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Preclinical Imaging Market Summary

The preclinical imaging market size was estimated at USD 1.0 billion in 2024 and is expected to reach USD 1.6 billion by 2033, growing at a CAGR of 5.6% from 2025 to 2033. This growth is driven by the rising prevalence of chronic diseases, increasing investments in drug development, and growing demand for non-invasive imaging techniques.

The adoption of advanced imaging modalities for early-stage research, coupled with the expansion of translational research initiatives, further accelerates market expansion. Government initiatives, such as grants and funding programs from agencies such as the National Institutes of Health (NIH) in the U.S. and similar organizations in Europe and Asia, are providing substantial financial support for preclinical research. For instance, in September 2022, the NIH and DHHS invited research applications for milestone-driven preclinical vaccine development targeting Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), Salmonella Paratyphi A, and Shigella species. The funding supported innovative vaccine optimization, production scale-up, safety, and efficacy testing, with up to USD 750,000/year over five years, aiming to accelerate candidate vaccines for diverse populations. Eligible applicants included higher education institutions, nonprofits, governments, and businesses. NIAID planned to award USD 5.2 million for 4-6 projects to advance vaccines through preclinical stages toward FDA IND submission. Such a rise of capital enables researchers to acquire cutting-edge equipment, develop novel imaging agents, and conduct more comprehensive preclinical studies. The increased availability of funding directly translates into a higher demand for preclinical imaging services and technologies, thereby driving market expansion.

Preclinical imaging modalities, such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), positron emission tomography (PET), single-photon emission computed tomography (SPECT), and ultrasound, offer non-invasive methods to visualize and quantify biological processes at the cellular and molecular levels in animal models. For instance, an April 2025 Nature Communications study on type I conventional dendritic cells (cDC1s) immunotherapy used PET imaging to noninvasively monitor immune responses and tumor dynamics in preclinical cancer models. Researchers used PET scans to track the enhanced infiltration and activation of tissue-resident memory T cells induced by cDC1 vaccination, correlating imaging signals with effective tumor control and relapse prevention.

This imaging approach provided real-time insights into the spatial and temporal aspects of immune memory formation within tumors, validating the therapy's efficacy beyond conventional assays. This capability is crucial for researchers to study disease progression, assess the impact of novel therapies, and optimize treatment strategies before clinical trials in humans.

Similarly, the high prevalence of these diseases in developed countries with well established research infrastructures and investment in R&D significantly boosts the focus on preclinical imaging for treatment development, thereby contributing to the market growth. Additionally, chronic disease-specific animal models such as genetically engineered mice are being used extensively in combination with imaging systems, increasing the need for platforms that support dynamic imaging protocols.

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's are also key drivers for the adoption of preclinical imaging, particularly in CNS-focused drug discovery. For instance, according to the Alzheimer's Association, around 7.2 million Americans aged 65 years and above in the America have Alzheimer's in 2025, with 74% among these being aged of age 75 years or above. Small-animal PET, SPECT, and MR imaging modalities are critical in tracking protein aggregation, neuroinflammation, and synaptic activity in murine models. The rising global burden of dementia and the lack of curative therapies have contributed to the surge in early-stage drug screening programs using advanced imaging techniques.

Preclinical imaging has experienced significant transformation and improvement through the use of AI (Artificial Intelligence). The vast amount of imaging data generated is processed and analyzed with AI techniques, enabling researchers to gain important insights and accelerate their work. For example, in May 2023, Koninklijke Philips N.V. introduced the Philips CT 3500, an innovative high-throughput CT system designed to meet the needs of large-scale screening programs and routine radiology. The Philips CT 3500 features advanced image reconstruction capabilities and workflow improvements. These features provide the reliability, speed, and high-quality imaging needed for clinicians to confidently diagnose patients and enhance operational efficiency, even in challenging medical environments.

On the other hand, the restrictions placed on animal testing due to regulations enforced by organizations that protect animal rights are the major factors impeding the growth of the market. Therefore, the adoption of alternative methods, such as in-vitro tests, micro-dosing, computer-based models, virtual testing of new drugs, and the development of computerized databases for testing purposes, is rapidly increasing. However, modalities with non-invasive imaging techniques such as MRI and CT scans are making their way into the market.

Global Preclinical Imaging Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For the purpose of this study, Grand View Research has segmented the global preclinical imaging market on the basis of type, application, end use and region:

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

Chapter 2. Executive Summary

Chapter 3. Preclinical Imaging Market Variables, Trends & Scope

Chapter 4. Preclinical Imaging Market: Type Estimates & Trend Analysis

Chapter 5. Preclinical Imaging Market: Application Estimates & Trend Analysis

Chapter 6. Preclinical Imaging Market: End Use Estimates & Trend Analysis

Chapter 7. Preclinical Imaging Market: Regional Estimates & Trend Analysis By Type, Application, End Use

Chapter 8. Competitive Landscape

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