| ■ 영문 제목 : Label-free Array System Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Surface Plasmon Resonance, Bio-layer Interferometry, Cellular Dielectric Spectroscopy), By Application, By End-user, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030 | |
| ■ 상품코드 : GRV23MR110 ■ 조사/발행회사 : Grand View Research ■ 발행일 : 2023년 2월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 180 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 산업기계 | |
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| Grand View Research사의 본 조사 보고서는 글로벌 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 CAGR 7.42% 증가하여, 2030년에는 799.59백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 본 자료는 글로벌 라벨 프리 어레이 시스템 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 종류별 (표면 플라즈몬 공명, 바이오 레이어 간섭법, 세포 유전 분광) 분석, 용도별 (제약, 단백질 계면 분석, 항체 특성 평가, 기타) 분석, 최종 용도별 (제약 및 바이오테크놀로지 기업, 학술 및 연구 기관, CRO, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카) 분석, 경쟁 현황 등의 내용을 수록하고 있습니다. 또한 본 리포트는 Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer, Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, Strategy Mapping 와 같은 기업 정보를 포함하고 있습니다. ・조사 방법 및 범위 ・개요 ・시장 변동/동향/범위 ・글로벌 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 : 종류별 - 표면 플라즈몬 공명법 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 바이오 레이어 간섭법 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 세포 유전 분광법 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 ・글로벌 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 : 용도별 - 제약에 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 단백질 계면 분석에 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 항체 특성 평가에 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 기타 용도에 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 ・글로벌 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 : 최종 용도별 - 제약 및 바이오테크놀로지 기업에서 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 학술 및 연구 기관에서 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - CRO에서 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 - 기타 최종 용도에서 사용되는 라벨 프리 어레이 시스템의 시장 규모 ・글로벌 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 : 지역별 - 북미의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 - 유럽의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 - 아시아 태평양의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 - 중남미의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 - 중동 및 아프리카의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 규모 ・경쟁 현황 |
Label-free Array System Market Growth & Trends
The global label-free array system market size is expected to reach USD 799.59 million by 2030, expanding at a CAGR of 7.42% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is expected to witness substantial growth during the forecast period. This growth is attributed to the increasing fundraising by biotech startups for developing innovative products. Additionally, rising awareness of personalized diagnostic and therapeutic treatments in emerging markets is also a contributing factor to the growth of the label-free array system.
Label-free array systems are analytical technologies that are used to detect and quantify biomolecules in complex samples without the use of fluorescent or radioactive labels. These systems rely on the principle of Surface Plasmon resonance (SPR) which allows the detection of changes in the reflected light and quantifying the binding of biomolecules to the surface of the array.
One of the main advantages of label-free array systems is that they do not require the use of hazardous or expensive labeling agents, making them a safer and more cost-effective alternative to traditional labeling methods. Additionally, because they do not rely on fluorescence or radioactivity, label-free array systems can be used to study biomolecule interactions in real time, providing dynamic and quantitative information about the binding kinetics and affinity of the interacting molecules.
Similarly, companies are also growing the application scope for label-free array systems. The technique offers a quantitative analysis of interactions without altering the individual components of the array. According to Sartorius, the emerging application for label-free array systems are Biologics & Small Molecules Research, characterization of kinetic, bioprocessing, COVID-19 research, GxP applications, lead optimization and selection, titer and impurity testing, and target ID and validation.
Additionally, the advancement of material science along with computational design and nanofabrication have resulted in the development of label-free protein microarray approaches. These approaches have showcased significant results in protein profiling, drug discovery, biomarker screening, and drug target identification. Hence, the development of new technologies is expected to enhance the growth of label-free array systems in the market.
Furthermore, North America has captured the majority of the market share. The significant share is due to the well-established healthcare facilities in this region along with increasing investment in the R&D sector. The rising awareness amongst healthcare professionals and patients of early detection and treatment of chronic disease speeds up the diagnostic capabilities in this region and surges the growth of the product.
Label-free Array System Market Report Highlights
• By type, surface plasmon resonance is anticipated to capture the majority of the label-free array system market share in 2022. Owing to the increasing R&D investment in biomedical research by companies is expected to support the growth of label-free array systems during the forecast period.
• By application, drug discovery is considered the key application with the largest market share in 2022, and this trend is likely to be maintained over the forecast period. This growth can be attributed to the increasing use of personalized medicines in developing countries.
• By end-users, the academic and research institutions segment is estimated to witness significant growth during the forecast period. The growth is attributed to the increasing grants and financial assistance from the government and companies.
• North America has established a substantial position in the regional market with 47.20% of the overall market share. The increasing use of personalized medicines and high R&D expenditure are encouraging companies to undertake product development in the region.
• A few of the key players in the market include Thermo Fisher Scientific, Inc., PerkinElmer, Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche AG, and Bio-Rad Laboratories, Inc.
■ 보고서 목차Table of Contents Chapter 1. Methodology and Scope 제1장. 방법론 및 범위 1.1. 정보 수집 1.2. 정보 또는 데이터 분석 1.3. 시장 범위 및 세그먼트 정의 1.4. 시장 모델 1.4.1. 기업별 시장 점유율을 통한 시장 조사 1.4.2. 지역 분석 제2장. 요약 2.1. 시장 개요 2.2. 세그먼트 개요 2.3. 경쟁 환경 개요 제3장. 시장 변수, 동향 및 범위 3.1. 시장 세분화 및 범위 3.2. 시장 계보 전망 3.2.1. 모 시장 전망 3.2.2. 관련/하위 시장 전망 3.3. 시장 동향 및 전망 3.4. 시장 역학 3.5. 시장 제약 요인 분석 3.6. 2022년 시장 침투 및 성장 전망 3.7. 사업 환경 분석 3.7.1. SWOT 분석: 요인별 (정치 및 법률, 경제 및 기술) 3.7.2. 포터의 5가지 경쟁력 분석 3.8. COVID-19 영향 분석 제4장. 유형별 사업 분석 4.1. 라벨 없는 어레이 시스템 시장: 유형별 동향 분석 4.2. 표면 플라즈몬 공명 4.2.1. 표면 플라즈몬 공명 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 4.3. 바이오 레이어 간섭계 4.3.1. 바이오 레이어 간섭계 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 4.4. 세포 유전체 분광법 4.4.1. 세포 유전체 분광법 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 제5장. 응용 분야별 사업 분석 5.1. 라벨 프리 어레이 시스템 시장: 응용 분야 동향 분석 5.2. 신약 개발 5.2.1. 신약 개발 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 5.3. 단백질 인터페이스 분석 5.3.1. 단백질 인터페이스 분석 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 5.4. 항체 특성 분석 5.4.1. 항체 특성 분석 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 5.5. 기타 5.5.1. 기타 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 6장. 최종 사용자 비즈니스 분석 6.1. 라벨 프리 어레이 시스템 시장: 최종 사용자 동향 분석 6.2. 제약 및 생명공학 기업 6.2.1. 제약 및 생명공학 기업 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 6.3. 학술 및 연구 기관 6.3.1. 학술 및 연구 기관 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 6.4. CRO 6.4.1. CRO 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 6.5. 기타 6.5.1. 기타 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 제7장. 지역별 사업 분석 7.1. 지역별 라벨 프리 어레이 시스템 시장 점유율, 2022년 및 2030년 7.2. 북미 7.2.1. SWOT 분석 7.2.2. 북미 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.2.3. 미국 7.2.3.1. 주요 국가 동향 7.2.3.2. 대상 질환 유병률 7.2.3.3. 경쟁 시나리오 7.2.3.4. 규제 체계 7.2.3.5. 상환 시나리오 7.2.3.6. 미국 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.2.4. 캐나다 7.2.4.1. 주요 국가 동향 7.2.4.2. 대상 질환 유병률 7.2.4.3. 경쟁 시나리오 7.2.4.4. 규제 체계 7.2.4.5. 상환 시나리오 7.2.4.6. 캐나다 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3. 유럽 7.3.1. SWOT 분석 7.3.2. 유럽 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.3. 독일 7.3.3.1. 주요 국가별 동향 7.3.3.2. 대상 질환 유병률 7.3.3.3. 경쟁 환경 7.3.3.4. 규제 체계 7.3.3.5. 보험금 지급 시나리오 7.3.3.6. 독일 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.4. 영국 7.3.4.1. 주요 국가별 동향 7.3.4.2. 대상 질환 유병률 7.3.4.3. 경쟁 환경 7.3.4.4. 규제 체계 7.3.4.5. 보험금 지급 시나리오 7.3.4.6. 영국 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.5. 프랑스 7.3.5.1. 주요 국가별 동향 7.3.5.2. 목표 질환 유병률 7.3.5.3. 경쟁 시나리오 7.3.5.4. 규제 체계 7.3.5.5. 상환 시나리오 7.3.5.6. 프랑스 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.6. 이탈리아 7.3.6.1. 주요 국가별 동향 7.3.6.2. 목표 질환 유병률 7.3.6.3. 경쟁 시나리오 7.3.6.4. 규제 체계 7.3.6.5. 상환 시나리오 7.3.6.6. 이탈리아 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.7. 스페인 7.3.7.1. 주요 국가별 동향 7.3.7.2. 목표 질환 유병률 7.3.7.3. 경쟁 시나리오 7.3.7.4. 규제 체계 7.3.7.5. 상환 시나리오 7.3.7.6. 스페인 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.8. 덴마크 7.3.8.1. 주요 국가별 동향 7.3.8.2. 목표 질환 유병률 7.3.8.3. 경쟁 시나리오 7.3.8.4. 규제 체계 7.3.8.5. 상환 시나리오 7.3.8.6. 덴마크 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.9. 스웨덴 7.3.9.1. 주요 국가 동향 7.3.9.2. 목표 질환 유병률 7.3.9.3. 경쟁 시나리오 7.3.9.4. 규제 체계 7.3.9.5. 상환 시나리오 7.3.9.6. 스웨덴 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.10. 노르웨이 7.3.10.1. 주요 국가 동향 7.3.10.2. 목표 질환 유병률 7.3.10.3. 경쟁 시나리오 7.3.10.4. 규제 체계 7.3.10.5. 상환 시나리오 7.3.10.6. 노르웨이 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4. 아시아 태평양 7.4.1. SWOT 분석 7.4.2. 아시아 태평양 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.3. 일본 7.4.3.1. 주요 국가 동향 7.4.3.2. 대상 질환 유병률 7.4.3.3. 경쟁 시나리오 7.4.3.4. 규제 체계 7.4.3.5. 상환 시나리오 7.4.3.6. 일본 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.4. 중국 7.4.4.1. 주요 국가별 동향 7.4.4.2. 목표 질환 유병률 7.4.4.3. 경쟁 시나리오 7.4.4.4. 규제 체계 7.4.4.5. 상환 시나리오 7.4.4.6. 중국 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.5. 인도 7.4.5.1. 주요 국가별 동향 7.4.5.2. 목표 질환 유병률 7.4.5.3. 경쟁 시나리오 7.4.5.4. 규제 체계 7.4.5.5. 상환 시나리오 7.4.5.6. 인도 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.6. 한국 7.4.6.1. 주요 국가별 동향 7.4.6.2. 목표 질환 유병률 7.4.6.3. 경쟁 시나리오 7.4.6.4. 규제 체계 7.4.6.5. 상환 시나리오 7.4.6.6. 한국 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.7. 호주 7.4.7.1. 주요 국가별 동향 7.4.7.2. 목표 질환 유병률 7.4.7.3. 경쟁 시나리오 7.4.7.4. 규제 체계 7.4.7.5. 상환 시나리오 7.4.7.6. 호주 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.8. 태국 7.4.8.1. 주요 국가별 동향 7.4.8.2. 목표 질환 유병률 7.4.8.3. 경쟁 시나리오 7.4.8.4. 규제 체계 7.4.8.5. 상환 시나리오 7.4.8.6. 태국 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.5. 라틴 아메리카 7.5.1. SWOT 분석 7.5.2. 라틴 아메리카 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.3. 브라질 7.5.3.1. 주요 국가별 동향 7.5.3.2. 목표 질환 유병률 7.5.3.3. 경쟁 시나리오 7.5.3.4. 규제 체계 7.5.3.5. 상환 시나리오 7.5.3.6. 브라질 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.4. 멕시코 7.5.4.1. 주요 국가 동향 7.5.4.2. 목표 질환 유병률 7.5.4.3. 경쟁 시나리오 7.5.4.4. 규제 체계 7.5.4.5. 상환 시나리오 7.5.4.6. 멕시코 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.5. 아르헨티나 7.5.5.1. 주요 국가 동향 7.5.5.2. 목표 질환 유병률 7.5.5.3. 경쟁 시나리오 7.5.5.4. 규제 체계 7.5.5.5. 상환 시나리오 7.5.5.6. 아르헨티나 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.6. 중동 및 아프리카 7.6.1. SWOT 분석 7.6.2. 중동 및 아프리카 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.3. 남아프리카공화국 7.6.3.1. 주요 국가 동향 7.6.3.2. 대상 질환 유병률 7.6.3.3. 경쟁 시나리오 7.6.3.4. 규제 체계 7.6.3.5. 상환 시나리오 7.6.3.6. 남아프리카공화국 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.4. 사우디아라비아 7.6.4.1. 주요 국가별 동향 7.6.4.2. 목표 질환 유병률 7.6.4.3. 경쟁 시나리오 7.6.4.4. 규제 체계 7.6.4.5. 상환 시나리오 7.6.4.6. 사우디아라비아 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.5. UAE 7.6.5.1. 주요 국가별 동향 7.6.5.2. 목표 질환 유병률 7.6.5.3. 경쟁 시나리오 7.6.5.4. 규제 체계 7.6.5.5. 상환 시나리오 7.6.5.6. UAE 라벨 프리 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.6. 쿠웨이트 7.6.6.1. 주요 국가별 동향 7.6.6.2. 대상 질환 유병률 7.6.6.3. 경쟁 시나리오 7.6.6.4. 규제 체계 7.6.6.5. 상환 시나리오 7.6.6.6. 쿠웨이트 무라벨 어레이 시스템 시장, 2018-2030 (백만 달러) 제8장. 경쟁 환경 8.1. 참여 기업 개요 8.2. 재무 성과 8.3. 참여 기업 분류 8.3.1. 시장 선도 기업 8.3.2. 무라벨 어레이 시스템 시장 점유율 분석, 2022 8.3.3. 기업 프로필 8.3.3.1. Illumina, Inc., 8.3.3.2. Thermo Fisher Scientific, Inc. 8.3.3.3. 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.) 8.3.3.4. 퍼킨엘머(PerkinElmer, Inc.) 8.3.3.5. 머크(Merck KGaA) 8.3.3.6. 다나허(Danaher Corporation) 8.3.3.7. 바이오래드 래버러토리스(Bio-Rad Laboratories, Inc.) 8.3.3.8. F. 호프만-라로슈(F. Hoffmann-La Roche AG) 8.3.3.9. 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(Becton, Dickinson and Company) 8.3.3.10. 사토리우스(Sartorius AG) 8.3.4. 전략 수립 8.3.4.1. 확장 8.3.4.2. 인수 8.3.4.3. 협력 8.3.4.4. 제품/서비스 출시 8.3.4.5. 파트너십 8.3.4.6. 기타 |
| ※참고 정보 라벨 프리 어레이 시스템(Label-free Array System)은 생물학적 샘플이나 화합물을 라벨 없이 분석할 수 있는 혁신적인 기술 시스템이다. 전통적인 분석 방법에서는 일반적으로 형광 또는 방사성 표지를 사용해야 했으나, 라벨 프리 어레이 시스템은 이러한 외부 표지를 사용하지 않고도 높은 감도와 특이성을 제공한다. 이 시스템은 주로 바이오센서, 유전자 분석, 단백질 상호작용 연구 등에서 활용된다. 라벨 프리 어레이 시스템은 크게 두 가지 주된 개념으로 나뉘어진다. 첫째, 표면 플라스몬 공명(Surface Plasmon Resonance, SPR) 기술로, 금속 표면에 빛을 조사했을 때 발생하는 표면 플라스몬의 변화를 감지하여 분자의 상호작용을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 둘째, 바이오리포터 기술로, 이를 활용하면 특정 분자의 농도 변화를 직접적으로 감지할 수 있다. 이들 기술은 고감도 및 고속의 데이터 수집을 가능하게 하여, 복잡한 생물학적 샘플의 분석이 용이하다. 라벨 프리 어레이 시스템의 종류에는 다양한 형식이 존재한다. 예를 들어, SPR 외에 굴절률 변화에 따라 분자를 감지하는 굴절률 센서가 있으며, 표면의 생체물질과의 결합을 감지하는 전기화학적 바이오센서도 있다. 또한, 표면에 코팅된 고분자 물질을 통한 변화 감지나, 나노물질을 활용한 분석 방법도 발전하고 있다. 각 기술은 그 특성에 따라 달라지는 감도와 선택성을 가지고 있으며, 특정 애플리케이션에 따라서 선택적으로 사용된다. 주된 용도로는 병원체 검출, 신약 개발, 단백질 상호작용 분석, 임상 진단 등이 있다. 예를 들어, 생물학적 샘플에서 특정 단백질이나 분자의 농도를 순간적으로 측정하여 질병의 진단이나 예후판별에 기여할 수 있다. 또한, 신약 후보물질과 표적 단백질 간의 상호작용을 검토하여 신약의 효능과 안전성을 평가하는 데에도 활용된다. 이와 같은 다양한 용도로 인해 연구자들은 시간이 단축되고, 비용이 절감된 분석을 통해 보다 효율적으로 연구를 진행할 수 있다. 라벨 프리 어레이 시스템에 대한 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있다. 예를 들어, 나노기술의 발전으로 인해 나노 크기의 소자를 이용한 분석이 가능해지고 있으며, 이를 통해 더욱 높은 민감도와 정확성을 확보할 수 있게 되었다. 또한, 기계학습 및 인공지능 기술을 결합하여 대량의 데이터를 신속하게 분석하고 해석하는 시스템도 개발되고 있다. 이러한 진화는 연구자들이 생물학적 상호작용을 보다 정밀하게 이해하는 데 기여하고 있다. 결론적으로, 라벨 프리 어레이 시스템은 생명과학 및 생물의학 연구에서 중요한 역할을 하고 있으며, 앞으로도 다양한 분야에서 실용성이 더욱 높아질 것으로 기대된다. 이를 통해 보다 효과적인 진단 및 치료 방법이 개발될 수 있을 것이다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 (2023-2030) : 종류별 (표면 플라즈몬 공명, 생체층 간섭, 세포 유전 분광), 용도별, 최종 용도별, 지역별] (코드 : GRV23MR110) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 라벨 프리 어레이 시스템 시장 (2023-2030) : 종류별 (표면 플라즈몬 공명, 생체층 간섭, 세포 유전 분광), 용도별, 최종 용도별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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