세계의 단백질 공학 시장 (2023-2030) : 제품별 (시약, 기기), 단백질 종류별 (인슐린, 백신), 최종 용도별 (CRO, 제약 및 바이오테크놀로지 기업), 기술별

■ 영문 제목 : Protein Engineering Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Reagents, Instruments), By Protein Type (Insulin, Vaccines), By End-use (CROs, Pharma & Biotech Companies), By Technology, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Research 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 GRV23MA025 입니다.■ 상품코드 : GRV23MA025
■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 1월
   최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요.
■ 페이지수 : 150
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 바이오
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Grand View Research사는 글로벌 단백질 공학 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 연평균 16.60% 성장하여, 2030년에는 76.2억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 본 조사 자료는 글로벌 단백질 공학 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 제품별 (기기, 시약, 소프트웨어 및 서비스) 분석, 기술별 (합리적 단백질 설계, 유향 진화, 하이브리드 접근, 데노보 단백질 설계, 기타) 분석, 단백질 종류별 (모노클로날 항체, 백신, 성장 인자, 코로니 자극 인자, 기타) 분석, 최종 용도별 (학술 연구 기관, CRO, 제약 및 바이오테크놀로지 기업) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동/아프리카) 분석, 경쟁 현황 등의 내용을 게재하고 있습니다. 또한 본 자료는 Agilent Technologies, Bruker Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., Perkinelmer, Inc., Waters Corporation, Bio -Rad Laboratories, Merck Kgaa, Danaher Corporation, Genscript Biotech Corp, Amgen Inc. 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.
・조사 방법 및 범위
・개요
・시장 변동/동향/범위

・글로벌 단백질 공학 시장 규모 : 제품별
- 기기의 시장 규모
- 시약의 시장 규모
- 소프트웨어 및 서비스의 시장 규모

・글로벌 단백질 공학 시장 규모 : 기술별
- 합리적인 단백질 설계 기술의 시장 규모
- 유향 진화 기술의 시장 규모
- 하이브리드 접근 기술의 시장 규모
- 데노보 단백질 설계 기술의 시장 규모
- 기타 기술의 시장 규모

・글로벌 단백질 공학 시장 규모 : 단백질 종류별
- 모노클로날 항체의 시장 규모
- 백신의 시장 규모
- 성장 인자의 시장 규모
- 코로니 자극 인자의 시장 규모
- 기타 단백질 종류의 시장 규모

・글로벌 단백질 공학 시장 규모 : 최종 용도별
- 학술 연구 기관에서 사용되는 단백질 공학의 시장 규모
- CRO에서 사용되는 단백질 공학의 시장 규모
- 제약 및 바이오테크놀로지 기업에서 사용되는 단백질 공학의 시장 규모

・글로벌 단백질 공학 시장 규모 : 지역별
- 북미의 단백질 공학 시장 규모
- 유럽의 단백질 공학 시장 규모
- 아시아 태평양의 단백질 공학 시장 규모
- 중남미의 단백질 공학 시장 규모
- 중동/아프리카의 단백질 공학 시장 규모

・경쟁 현황
・기업 정보
■ 보고서 개요

Protein Engineering Market Growth & Trends

The global protein engineering market size is expected to reach USD 7.62 billion by 2030, registering a CAGR of 16.60% during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. One of the key factors fueling the industry’s growth is the rising demand for non-chemical medicinal alternatives for the treatment of chronic diseases globally. Furthermore, due to the favorable clinical outcomes connected to protein-based treatments, these therapeutics are now preferred over conventional synthesized pharmaceuticals, which is expected to accelerate market growth. The rising number of government activities, such as funding research and advancement for engineering novel therapeutics further influence the industry growth.

In addition, the market is positively impacted by improvements in healthcare infrastructure, an increase in healthcare spending, growth in the geriatric population, and an increase in investments in health-related research & development globally. Furthermore, key companies are expected to have profitable opportunities due to the growth in technological advancements in the protein engineering field. For instance, in February 2022, Tierra Biosciences unveiled the Tierra Protein Platform, an e-commerce platform that enables consumers to receive unique protein engineering products manufactured, verified, and dispatched to them in only a few clicks.

The platform offered by Tierra offers a quicker and more practical alternative to conventional approaches for finding thousands of proteins for use in R&D. The COVID-19 pandemic has boosted the industry growth due to applications of protein engineering in the production of COVID-19 vaccines and diagnostics. A bioluminescent diagnostic kit, for instance, was developed in July 2021 by scientists at the Eindhoven University of Technology in Germany. It can be utilized to determine whether an individual’s immune system is producing antibodies in reaction to the coronavirus. Similarly, it is anticipated that the market will witness substantial growth during the forecast period as a result of the rising R&D efforts for engineering COVID-19 treatments.

Protein Engineering Market Report Highlights

• The instruments product segment accounted for the highest market share in 2022. High demand for efficient and high throughput instruments for chromatographic analysis in protein engineering applications is driving the segment

• The rational protein design technology segment accounted for the largest share in 2022. Protein remodeling engineering is an emerging and important application of rational design and serves as a major factor contributing to the growth of the segment due to its highly reliable and rapid processing attributes

• The monoclonal antibodies protein type segment held the largest share in 2022. Monoclonal bodies find applications in the treatment of autoimmune disorders and with the rising prevalence of such diseases, the segment is anticipated to witness a rapid growth

• The pharmaceutical and biotechnology companies end-use segment held the largest share in 2022. Rising R&D expenditure by biotechnology and pharmaceutical firms and increasing government funding and support for engineering advanced therapies are boosting the segment growth

• North America accounted for the largest share in 2022 due to the rising use of biological medications for the treatment of chronic diseases, as well as rising funding opportunities in the region for R&D activities

■ 보고서 목차

Table of Contents

Chapter 1 Methodology And Scope
1.1 Research Methodology
1.2 Research Assumptions
1.2.1 Estimates And Forecast Timeline
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased Database
1.3.2 Gvr’s Internal Database
1.3.3 Secondary Sources
1.3.4 Primary Research
1.4 Information Or Data Analysis
1.4.1 Data Analysis Models
1.5 Market Formulation & Validation
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segment Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Parent Market Analysis
3.2 Market Dynamics
3.2.1 Market Driver Analysis
3.2.1.1 Increasing Adoption Of Protein-Based Drugs
3.2.1.2 Increasing Research & Development Activities In The Biopharmaceutical Industry
3.2.1.3 Growing Funding Opportunities For Protein Engineering
3.2.2 Market Restraint Analysis
3.2.2.1 High Maintenance Costs Associated With Protein Engineering Tools & Instruments
3.2.2.2 Limited Availability Of Qualified Researchers And Need For Advanced Training In Protein Engineering
3.3 Penetration & Growth Prospect Mapping
3.4 Protein Engineering Market – Porter’s Analysis
3.5 Protein Engineering Market – Swot Analysis
3.6 Covid-19 Impact Analysis
Chapter 4 Product Business Analysis
4.1 Protein Engineering Market – Product Movement Analysis
4.2 Instruments
4.2.1 Global Instruments Market, 2018 – 2030 (USD Million)
4.3 Reagents
4.3.1 Global Reagents Market, 2018 – 2030 (USD Million)
4.4 Software & Services
4.4.1 Global Software & Services Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 5 Technology Business Analysis
5.1 Protein Engineering Market – Technology Movement Analysis
5.2 Rational Protein Design
5.2.1 Global Rational Protein Design Market, 2018 – 2030 (USD Million)
5.3 Directed Evolution
5.3.1 Global Directed Evolution Market, 2018 – 2030 (USD Million)
5.4 Hybrid Approach
5.4.1 Global Hybrid Approach Market, 2018 – 2030 (USD Million)
5.5 De Novo Protein Design
5.5.1 Global De Novo Protein Design Market, 2018 – 2030 (USD Million)
5.6 Others
5.6.1 Global Other Technologies Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 6 Protein Type Business Analysis
6.1 Protein Engineering Market – Protein Type Movement Analysis
6.2 Insulin
6.2.1 Global Insulin Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.3 Monoclonal Antiboides
6.3.1 Global Monoclonal Antibodies Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.4 Vaccines
6.4.1 Global Vaccines Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5 Growth Factors
6.5.1 Global Growth Factors Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.6 Colony Stimulating Factors
6.6.1 Global Colony Stimulating Factors Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.7 Coagulation Factors
6.7.1 Global Coagulation Factors Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.8 Interferon
6.8.1 Global Interferon Market, 2018 – 2030 (USD Million)
6.9 Others
6.9.1 Global Other Protein Type Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 7 End-Use Business Analysis
7.1 Protein Engineering Market – End-Use Movement Analysis
7.2 Academic Research Institutes
7.2.1 Global Academic Research Institutes Market, 2018 – 2030 (USD Million)
7.3 Contract Research Organizations
7.3.1 Global Contract Research Organizations Market, 2018 – 2030 (USD Million)
7.4 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
7.4.1 Global Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market, 2018 – 2030 (USD Million)
Chaper 08 Regional Business Analysis
8.1 Protein Engineering Market: Regional Movement Analysis
8.2 North America
8.2.1 Swot Analysis
8.2.1.1 North America Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.2.2 U.S.
8.2.2.1 Key Country Dynamics
8.2.2.2 Competitive Scenario
8.2.2.3 Regulatory Framework
8.2.2.4 U.S. Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.2.3 Canada
8.2.3.1 Key Country Dynamics
8.2.3.2 Competitive Scenario
8.2.3.3 Regulatory Framework
8.2.3.4 Canada Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3 Europe
8.3.1 Swot Analysis
8.3.1.1 Europe Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.2 U.K.
8.3.2.1 Key Country Dynamics
8.3.2.2 Competitive Scenario
8.3.2.3 Regulatory Framework
8.3.2.4 U.K. Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.3 Germany
8.3.3.1 Key Country Dynamics
8.3.3.2 Competitive Scenario
8.3.3.3 Regulatory Framework
8.3.3.4 Germany Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.4 France
8.3.4.1 Key Country Dynamics
8.3.4.2 Competitive Scenario
8.3.4.3 Regulatory Framework
8.3.4.4 France Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.5 Italy
8.3.5.1 Key Country Dynamics
8.3.5.2 Competitive Scenario
8.3.5.3 Regulatory Framework
8.3.5.4 Italy Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6 Spain
8.3.6.1 Key Country Dynamics
8.3.6.2 Competitive Scenario
8.2.6.3 Regulatory Framework
8.3.6.4 Spain Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.7 Denmark
8.3.7.1 Key Country Dynamics
8.3.7.2 Competitive Scenario
8.3.7.3 Regulatory Framework
8.3.7.4 Denmark Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.8 Sweden
8.3.8.1 Key Country Dynamics
8.3.8.2 Competitive Scenario
8.3.8.3 Regulatory Framework
8.3.8.4 Sweden Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.9 Norway
8.3.9.1 Key Country Dynamics
8.3.9.2 Competitive Scenario
8.3.9.3 Regulatory Framework
8.3.9.4 Norway Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.10 Rest Of Europe
8.3.10.1 Key Country Dynamics
8.3.10.2 Competitive Scenario
8.3.10.3 Regulatory Framework
8.3.10.4 Rest Of Europe Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Swot Analysis
8.4.1.1 Asia Pacific Protein Engineering, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.2 Japan
8.4.2.1 Key Country Dynamics
8.4.2.2 Competitive Scenario
8.4.2.3 Regulatory Framework
8.4.2.4 Japan Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.3 China
8.4.3.1 Key Country Dynamics
8.4.3.2 Competitive Scenario
8.4.3.3 Regulatory Framework
8.4.3.4 China Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.4 India
8.4.4.1 Key Country Dynamics
8.4.4.2 Competitive Scenario
8.4.4.3 Regulatory Framework
8.4.4.4 India Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.5 Australia
8.4.5.1 Key Country Dynamics
8.4.5.2 Competitive Scenario
8.4.5.3 Regulatory Framework
8.4.5.4 Australia Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6 Thailand
8.4.6.1 Key Country Dynamics
8.4.6.2 Competitive Scenario
8.4.6.3 Regulatory Framework
8.4.6.4 Thailand Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7 South Korea
8.4.7.1 Key Country Dynamics
8.4.7.2 Competitive Scenario
8.4.7.3 Regulatory Framework
8.4.7.4 South Korea Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.8 Rest Of Asia Pacific
8.4.8.1 Key Country Dynamics
8.4.8.2 Competitive Scenario
8.4.8.3 Regulatory Framework
8.4.8.4 Rest Of Asia-Pacific Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5 Latin America
8.5.1 Swot Analysis
8.5.1.1 Latin America Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.2 Brazil
8.5.2.1 Key Country Dynamics
8.5.2.2 Competitive Scenario
8.5.2.3 Regulatory Framework
8.5.2.4 Brazil Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.3 Mexico
8.5.3.1 Key Country Dynamics
8.5.3.2 Competitive Scenario
8.5.3.3 Regulatory Framework
8.5.3.4 Mexico Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.4 Argentina
8.5.4.1 Key Country Dynamics
8.5.4.2 Competitive Scenario
8.5.4.3 Regulatory Framework
8.5.4.4 Argentina Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.5 Rest Of Latam
8.5.5.1 Key Country Dynamics
8.5.5.2 Competitive Scenario
8.5.5.3 Regulatory Framework
8.5.5.4 Rest Of Latam Protein Engineering Market, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6 Middle East & Africa (MEA)
8.6.1 Swot Analysis
8.6.1.1 MEA Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.2 South Africa
8.6.2.1 Key Country Dynamics
8.6.2.2 Competitive Scenario
8.6.2.3 Regulatory Framework
8.6.2.4 South Africa Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.3 Saudi Arabia
8.6.3.1 Key Country Dynamics
8.6.3.2 Competitive Scenario
8.6.3.3 Regulatory Framework
8.6.3.4 Saudi Arabia Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.4 UAE
8.6.4.1 Key Country Dynamics
8.6.4.2 Competitive Scenario
8.6.4.3 Regulatory Framework
8.6.4.4 UAE Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.5 Kuwait
8.6.5.1 Key Country Dynamics
8.6.5.2 Competitive Scenario
8.6.5.3 Regulatory Framework
8.6.5.4 Kuwait Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.6 Rest of MEA
8.6.6.1 Key Country Dynamics
8.6.6.2 Competitive Scenario
8.6.6.3 Regulatory Framework
8.6.6.4 Rest of MEA Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 9 Competitive Landscape
9.1 Participant’s Overview
9.1.1 Agilent Technologies
9.1.2 Bruker Corporation
9.1.3 Thermo Fisher Scientific, Inc.
9.1.4 Perkinelmer, Inc.
9.1.5 Waters Corporation
9.1.6 Bio-Rad Laboratories
9.1.7 Merck Kgaa
9.1.8 Danaher Corporation
9.1.9 Genscript Biotech Corp
9.1.10 Amgen Inc.
9.2 Financial Performance
9.3 Participant Categorization
9.3.1 Market Leaders
9.3.1.1 Protein Engineering Market Share Analysis, 2022
9.3.2 Strategy Mapping
9.3.2.1 Expansion
9.3.2.2 Acquisition
9.3.2.3 Collaborations
9.3.2.4 Product/Service Launch
9.3.2.5 Partnerships
9.3.2.6 Others

목차

제1장 방법론 및 범위
1.1 연구 방법론
1.2 연구 가정
1.2.1 추정 및 예측 일정
1.3 정보 수집
1.3.1 구매 데이터베이스
1.3.2 Gvr 내부 데이터베이스
1.3.3 2차 자료
1.3.4 1차 연구
1.4 정보 또는 데이터 분석
1.4.1 데이터 분석 모델
1.5 시장 구성 및 검증
제2장 요약
2.1 시장 개요
2.2 부문별 개요
2.3 경쟁 환경 개요
제3장 시장 변수, 동향 및 범위

3.1 모시장 분석
3.2 시장 동향
3.2.1 시장 동인 분석

3.2.1.1 단백질 기반 의약품 채택 증가

3.2.1.2 바이오의약품 연구 개발 활동 증가 산업
3.2.1.3 단백질 공학 분야의 증가하는 자금 조달 기회
3.2.2 시장 제약 분석
3.2.2.1 단백질 공학 도구 및 장비 관련 높은 유지 보수 비용
3.2.2.2 자격을 갖춘 연구원 부족 및 단백질 공학 분야 고급 교육 필요성

3.3 시장 침투 및 성장 전망 분석
3.4 단백질 공학 시장 - 포터의 경쟁력 분석

3.5 단백질 공학 시장 - SWOT 분석

3.6 코로나19 영향 분석
제4장 제품 사업 분석

4.1 단백질 공학 시장 - 제품 동향 분석
4.2 장비

4.2.1 세계 장비 시장, 2018-2030 (백만 달러)

4.3 시약

4.3.1 세계 시약 시장, 2018-2030 (백만 달러)

4.4 소프트웨어 및 서비스

4.4.1 세계 소프트웨어 및 서비스 시장 2018년 - 2030년 (백만 달러)
제5장 기술 사업 분석

5.1 단백질 공학 시장 - 기술 동향 분석
5.2 합리적 단백질 설계

5.2.1 세계 합리적 단백질 설계 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

5.3 방향성 진화

5.3.1 세계 방향성 진화 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

5.4 하이브리드 접근법

5.4.1 세계 하이브리드 접근법 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

5.5 신규 단백질 설계

5.5.1 세계 신규 단백질 설계 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

5.6 기타

5.6.1 세계 기타 기술 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

제6장 단백질 유형 사업 분석

6.1 단백질 공학 시장 - 단백질 유형별 시장 동향 분석
6.2 인슐린

6.2.1 세계 인슐린 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.3 단클론 항체

6.3.1 세계 단클론 항체 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.4 백신

6.4.1 세계 백신 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.5 성장 인자

6.5.1 세계 성장 인자 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.6 조혈모세포 자극 인자

6.6.1 세계 조혈모세포 자극 인자 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.7 응고 인자

6.7.1 세계 응고 인자 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.8 인터페론

6.8.1 세계 인터페론 시장, 2018-2030 (백만 달러)

6.9 기타

6.9.1 세계 기타 단백질 유형 시장, 2018-2030 (백만 달러)
7장 최종 사용자 비즈니스 분석

7.1 단백질 공학 시장 - 최종 사용자 동향 분석

7.2 학술 연구 기관

7.2.1 세계 학술 연구 기관 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.3 연구 위탁 기관

7.3.1 세계 연구 위탁 기관 시장, 2018-2030 (백만 달러)

7.4 제약 및 생명공학 기업

7.4.1 세계 제약 및 생명공학 기업 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8장 지역별 비즈니스 분석

8.1 단백질 공학 시장: 지역별 동향 분석

8.2 북미 미국

8.2.1 SWOT 분석
8.2.1.1 북미 단백질 엔지니어링 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.2.2 미국

8.2.2.1 주요 국가별 동향
8.2.2.2 경쟁 환경

8.2.2.3 규제 체계

8.2.2.4 미국 단백질 엔지니어링 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.2.3 캐나다

8.2.3.1 주요 국가별 동향

8.2.3.2 경쟁 환경

8.2.3.3 규제 체계

8.2.3.4 캐나다 단백질 엔지니어링 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3 유럽

8.3.1 SWOT 분석

8.3.1.1 유럽 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 예측 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.3.2 영국

8.3.2.1 주요 국가별 동향

8.3.2.2 경쟁 환경

8.3.2.3 규제 체계

8.3.2.4 영국 단백질 공학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.3.3 독일

8.3.3.1 주요 국가별 동향

8.3.3.2 경쟁 환경

8.3.3.3 규제 체계

8.3.3.4 독일 단백질 공학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.4 프랑스

8.3.4.1 주요 국가별 동향

8.3.4.2 경쟁 환경

8.3.4.3 규제 체계

8.3.4.4 프랑스 단백질 공학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.3.5 이탈리아

8.3.5.1 주요 국가별 동향

8.3.5.2 경쟁 환경

8.3.5.3 규제 체계

8.3.5.4 이탈리아 단백질 공학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.6 스페인

8.3.6.1 주요 국가별 동향

8.3.6.2 경쟁 환경

8.2.6.3 규제 체계

8.3.6.4 스페인 단백질 공학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.7 덴마크

8.3.7.1 주요 국가별 동향

8.3.7.2 경쟁 환경

8.3.7.3 규제 체계

8.3.7.4 덴마크 단백질 공학 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.3.8 스웨덴

8.3.8.1 주요 국가 동향
8.3.8.2 경쟁 시나리오
8.3.8.3 규제 체계
8.3.8.4 스웨덴 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030년 (백만 달러)
8.3.9 노르웨이

8.3.9.1 주요 국가 동향
8.3.9.2 경쟁 시나리오

8.3.9.3 규제 체계

8.3.9.4 노르웨이 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030년 (백만 달러)

8.3.10 기타 유럽

8.3.10.1 주요 국가 동향

8.3.10.2 경쟁 시나리오

8.3.10.3 규제 체계

8.3.10.4 기타 유럽 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 예측 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.4 아시아 태평양
8.4.1 SWOT 분석
8.4.1.1 아시아 태평양 단백질 엔지니어링 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.4.2 일본

8.4.2.1 주요 국가별 동향
8.4.2.2 경쟁 구도

8.4.2.3 규제 체계

8.4.2.4 일본 단백질 엔지니어링 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.3 중국

8.4.3.1 주요 국가별 동향

8.4.3.2 경쟁 구도

8.4.3.3 규제 체계

8.4.3.4 중국 단백질 엔지니어링 시장, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.4 인도

8.4.4.1 주요 국가별 동향
8.4.4.2 경쟁 시나리오

8.4.4.3 규제 체계

8.4.4.4 인도 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.4.5 호주

8.4.5.1 주요 국가 동향
8.4.5.2 경쟁 시나리오
8.4.5.3 규제 체계

8.4.5.4 호주 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.4.6 태국

8.4.6.1 주요 국가 동향

8.4.6.2 경쟁 시나리오

8.4.6.3 규제 체계

8.4.6.4 태국 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.4.7 한국

8.4.7.1 주요 국가 동향

8.4.7.2 경쟁 시나리오
8.4.7.3 규제 프레임워크
8.4.7.4 한국 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.4.8 아시아 태평양 지역 (기타 지역)
8.4.8.1 주요 국가별 동향
8.4.8.2 경쟁 시나리오
8.4.8.3 규제 프레임워크
8.4.8.4 아시아 태평양 지역 (기타 지역) 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.5 라틴 아메리카

8.5.1 SWOT 분석

8.5.1.1 라틴 아메리카 단백질 엔지니어링 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.5.2 브라질

8.5.2.1 주요 국가별 동향

8.5.2.2 경쟁 시나리오

8.5.2.3 규제 프레임워크

8.5.2.4 브라질 단백질 공학 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.5.3 멕시코

8.5.3.1 주요 국가별 동향

8.5.3.2 경쟁 환경

8.5.3.3 규제 체계

8.5.3.4 멕시코 단백질 공학 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.5.4 아르헨티나

8.5.4.1 주요 국가별 동향
8.5.4.2 경쟁 환경

8.5.4.3 규제 체계

8.5.4.4 아르헨티나 단백질 공학 시장, 2018-2030 (백만 달러)

8.5.5 기타 라틴 아메리카

8.5.5.1 주요 국가별 동향

8.5.5.2 경쟁 환경

8.5.5.3 규제 체계

8.5.5.4 기타 라틴 아메리카 단백질 공학 시장, 2018-2030 (백만 달러)
8.6 중동 및 아프리카(MEA)

8.6.1 SWOT 분석
8.6.1.1 MEA 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)
8.6.2 남아프리카공화국

8.6.2.1 주요 국가별 동향
8.6.2.2 경쟁 환경

8.6.2.3 규제 체계

8.6.2.4 남아프리카공화국 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)

8.6.3 사우디아라비아

8.6.3.1 주요 국가별 동향

8.6.3.2 경쟁 환경

8.6.3.3 규제 체계

8.6.3.4 사우디아라비아 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 예측, 2018-2030 2030년 (백만 달러)
8.6.4 UAE
8.6.4.1 주요 국가별 동향
8.6.4.2 경쟁 환경
8.6.4.3 규제 체계
8.6.4.4 UAE 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
8.6.5 쿠웨이트
8.6.5.1 주요 국가별 동향
8.6.5.2 경쟁 환경

8.6.5.3 규제 체계
8.6.5.4 쿠웨이트 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
8.6.6 중동 및 아프리카 기타 지역
8.6.6.1 주요 국가별 동향
8.6.6.2 경쟁 환경
8.6.6.3 규제 체계
8.6.6.4 기타 지역 MEA 단백질 엔지니어링 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (미화 백만 달러)
제9장 경쟁 환경

9.1 참여 기업 개요

9.1.1 애질런트 테크놀로지스

9.1.2 브루커 코퍼레이션

9.1.3 써모 피셔 사이언티픽

9.1.4 퍼키넬머

9.1.5 워터스 코퍼레이션

9.1.6 바이오래드 래버러토리스

9.1.7 머크 KGAA

9.1.8 다나허 코퍼레이션

9.1.9 젠스크립트 바이오테크

9.1.10 암젠

9.2 재무 성과

9.3 참여 기업 분류

9.3.1 시장 선도 기업

9.3.1.1 단백질 엔지니어링 시장 점유율 분석, 2022

9.3.2 전략 수립

9.3.2.1 확장

9.3.2.2 인수
9.3.2.3 협업
9.3.2.4 제품/서비스 출시

9.3.2.5 파트너십

9.3.2.6 기타
※참고 정보

단백질 공학(Protein Engineering)은 단백질의 구조와 기능을 이해하고, 이를 바탕으로 새로운 단백질을 설계하거나 기존 단백질을 개선하는 과정을 의미한다. 이 분야는 분자 생물학, 생화학, 생물정보학 등 다양한 학문이 융합된 interdisciplinary 연구 영역으로, 생명체의 핵심 구성 요소인 단백질에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한다.
단백질의 기본 구성 요소는 아미노산이며, 이들은 다양한 방식으로 결합하여 복잡한 3차원 구조를 형성한다. 단백질 공학은 이러한 구조적 특성이 단백질의 기능과 어떻게 연관되는지를 연구하며, 주로 컴퓨터 모델링, 유전자 재조합, 고성능 스크리닝 기술 등을 활용한다.

단백질 공학의 주요 종류로는 방향성 발현(protein expression), 단백질 변형(protein modification), 단백질 디자인(protein design) 등이 있다. 방향성 발현은 특정 단백질을 선택적으로 생성하는 방법으로, 대장균, 효모 및 세포 배양 시스템을 사용하여 대량 생산이 가능하다. 단백질 변형은 기존 단백질의 아미노산 순서를 변경해 그 효능을 향상시키거나 새로운 기능을 부여하는 기술이다. 마지막으로 단백질 디자인은 컴퓨터를 통해 새로운 단백질의 구조를 예측하고 이에 따른 아미노산 서열을 설계하는 프로세스를 포함한다.

단백질 공학은 다양한 용도로 활용된다. 생물 의약품 개발 분야에서는 치료용 항체, 효소, 백신 등이 단백질 공학의 영향을 받아 새롭게 설계되거나 개선되고 있다. 이러한 단백질 기반 의약품은 특정 질병에 대한 선택성이 높아 부작용을 최소화할 수 있는 장점이 있다. 또한 산업 화학, 식품 산업, 환경 보호 등 다양한 분야에서도 활용되며, 예를 들어, 효소를 활용한 생화학적 공정은 에너지 소모를 줄이고, 생산성을 높이는 데 기여하고 있다.

최근에는 CRISPR 기술과 같은 유전자 편집 기술이 단백질 공학과 결합되어 더욱 발전하고 있다. 이러한 기술들은 특정 유전자를 정교하게 수정함으로써, 단백질의 기능을 더 정확하게 조절할 수 있는 가능성을 열어준다. 또한, 머신러닝과 AI 기술이 활용되어 단백질 구조 예측 및 기능 분석의 정확성을 높이고 있으며, 이는 연구자들이 더욱 효율적으로 단백질을 설계하고 테스트할 수 있게 해준다.

단백질 공학은 생명과학의 중요한 부분으로 자리 잡고 있으며, 앞으로도 인체 건강, 환경 문제 및 에너지 문제 해결에 기여할 수 있는 다양한 혁신적인 솔루션을 제공할 것으로 기대된다. 과학기술의 발전과 함께 단백질 공학의 미래는 더욱 밝고, 이를 바탕으로 새로운 치료법 및 제품 개발이 이루어질 것이다.
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※본 조사보고서 [세계의 단백질 공학 시장 (2023-2030) : 제품별 (시약, 기기), 단백질 종류별 (인슐린, 백신), 최종 용도별 (CRO, 제약 및 바이오테크놀로지 기업), 기술별] (코드 : GRV23MA025) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 단백질 공학 시장 (2023-2030) : 제품별 (시약, 기기), 단백질 종류별 (인슐린, 백신), 최종 용도별 (CRO, 제약 및 바이오테크놀로지 기업), 기술별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

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