Global Vectorized Antibodies For In Vivo Expression Market
시장 규모 (USD 10억)
연평균 성장률 :
%
USD
1.35 Billion
USD
2.54 Billion
2024
2032
| 2025 –2032 | |
| USD 1.35 Billion | |
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기술별(아데노연관 바이러스 벡터, 전기천공법, 지질 나노입자), 최종 사용자(연구소, 병원, 기타)에 따른 생체 내 발현을 위한 글로벌 벡터화 항체 시장 세분화 - 산업 동향 및 2032년까지의 예측.
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 규모
- 2024년 전 세계 생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 규모는 13억 5천만 달러였으며 2032년까지 25억 4천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다.
- 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 증가하는 수요와 치료 잠재력에 의해 주도되어 8.20%의 CAGR 로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 이러한 성장은 만성 질환의 유병률 증가 및 유전자 전달 기술의 발전과 같은 요인에 의해 촉진됩니다.
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 분석
- 벡터화 항체 시장은 리제네론(Regeneron)과 모더나(Moderna)와 같은 기업들이 생체 내 발현 플랫폼을 활발히 개발하면서 강력한 추진력을 얻고 있습니다. 이러한 플랫폼은 신체가 치료용 항체를 체내에서 생산할 수 있도록 하여 반복적인 주사나 주입의 필요성을 줄여줍니다.
- 아데노 관련 바이러스 벡터 및 지질 나노입자와 같은 고급 전달 방법은 Spark Therapeutics 및 BioNTech와 같은 회사에서 적용되고 있습니다.
- 예를 들어, BioNTech는 신체가 암세포에 대한 자체 항체를 생성할 수 있도록 지질 나노입자 기반 전달 시스템을 탐색하고 있습니다.
- 실제 연구 사례는 이 접근 방식의 잠재력을 입증했습니다.
- 예를 들어, 펜실베이니아 대학은 혈우병 및 특정 암에 대한 동물 모델에서 벡터화된 항체의 단일 투여로 지속적인 치료 수준이 나타나는 연구를 수행했습니다.
- 협력적 이니셔티브는 혁신을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 예를 들어, 캘리포니아 대학은 생체 내 항체 발현 기술을 사용하여 자가면역 및 신경 질환에 대한 장기적이고 덜 침습적인 치료법을 공동 개발하기 위해 Genentech와 협력했습니다.
- 규제 기관은 이러한 발전을 점점 더 지지하고 있습니다.
- 예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)은 최근 희귀 소아 질환을 표적으로 하는 실험적 벡터화 항체 치료를 위해 생명공학 회사가 제출한 신약 연구 신청을 승인했습니다.
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 세분화 및 보고 범위
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속성 |
생체 내 발현을 위한 벡터화된 항체 주요 시장 통찰력 |
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다루는 세그먼트 |
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포함 국가 |
북아메리카
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
남아메리카
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주요 시장 참여자 |
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시장 기회 |
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부가가치 데이터 정보 세트 |
Data Bridge Market Research에서 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 세분화, 지리적 적용 범위, 주요 기업 등 시장 시나리오에 대한 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 환자 역학, 파이프라인 분석, 가격 분석, 규제 프레임워크가 포함됩니다. |
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 동향
“생명공학 기업, 연구 기관 및 의료 서비스 제공자 간 협력 확대”
- 생명공학 기업, 연구 기관 및 의료 서비스 제공자 간의 협력이 증가함에 따라 특히 생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 분야에서 새로운 치료법의 개발이 더욱 빠르게 진행되고 있습니다.
- 예를 들어, Genentech와 같은 회사는 Stanford와 같은 대학과 협력하여 새로운 항체 치료법을 개발했습니다.
- Moderna와 Novavax 같은 생명공학 회사들은 연구 기관들과 협력하여 첨단 유전자 전달 기술을 활용하여 새로운 치료법 개발을 가속화하고 있습니다. Moderna
- 예를 들어, 메릴랜드 대학교와 협력하여 COVID-19 백신 개발을 진행하면서 이러한 파트너십이 어떻게 획기적인 혁신으로 이어질 수 있는지 보여주었습니다.
- 미국 국립보건원(NIH)과 같은 연구 기관들은 치료용 항체 전달을 위한 혁신적인 방법을 개발하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. NIH는 인텔리아 테라퓨틱스(Intellia Therapeutics)와 같은 바이오테크 기업과 긴밀히 협력하여 CRISPR 기반 유전자 편집 치료법을 개발해 왔으며, 이는 생체 내 항체 전달 분야에서 유망한 응용 분야를 가지고 있습니다.
- 의료 서비스 제공자는 이러한 기술의 실제 적용 및 시험에 중요한 역할을 하며, 병원과 임상 센터는 치료제를 더욱 효율적으로 시장에 출시하기 위한 임상시험에 참여합니다. 메이요 클리닉과 같은 병원은 제약 회사와 협력하여 임상시험에서 새로운 항체 치료법을 시험하고 있으며, 이는 치료 옵션에 직접적인 영향을 미칩니다.
- 이러한 협업은 연구 개발을 간소화할 뿐만 아니라 규제 문제를 해결하는 데에도 도움이 됩니다.
- 예를 들어, Regeneron과 같은 바이오 기술 회사는 COVID-19에 대한 단일클론 항체 치료법의 승인을 신속하게 처리하기 위해 미국 식품의약국(FDA)과 협력했습니다.
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 동향
운전사
“유전자 전달 기술의 발전”
- 유전자 전달 기술의 최근 혁신으로 인해 생체 내 발현을 위한 벡터화된 항체의 전달 효율성이 향상되어 보다 정확하고 효과적인 치료가 가능해졌습니다.
- 예를 들어, 아데노 관련 바이러스 벡터의 사용은 척추 근위축증과 같은 질환에 대한 치료 유전자를 전달하는 데 도움이 되었으며 환자 결과를 크게 개선했습니다.
- 척추 근위축증과 같은 유전자 치료에 사용되는 아데노 관련 바이러스 벡터와 같은 혁신은 특정 조직이나 세포에 항체를 직접 전달하는 능력을 향상시켰습니다.
- 예를 들어, 척추 근위축증을 치료하기 위해 AAV 벡터를 활용하는 유전자 치료법인 Zolgensma의 승인은 이러한 기술이 임상 환경에서 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다.
- 화이자-바이오엔텍과 모더나의 COVID-19 백신과 같은 mRNA 백신의 전달에 중요한 역할을 했던 지질 나노입자는 치료용 항체의 안정성과 운반 효율을 높이기 위해 더욱 최적화되었습니다. 이 나노입자는 mRNA 기반 치료제의 효율적인 전달에 유망한 결과를 보였으며, 이는 벡터화 항체 전달의 미래에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.
- 세포막 투과성을 향상시키기 위해 전기장을 사용하는 전기천공 기술은 플라스미드 DNA 및 항체 인코딩 유전자의 전달을 개선하는 것으로 나타났습니다.
- 예를 들어, 전기천공법은 암 치료를 위한 임상 시험에서 성공적으로 사용되어 치료용 항체를 종양 세포로 직접 전달하는 것을 향상시켜 암 치료의 효과를 개선했습니다.
- 이러한 발전은 듀센 근이영양증에 대한 유전자 기반 치료 및 CAR-T 세포 치료에 사용되는 것과 같은 표적 암 치료와 같이 복잡한 질병에 대한 보다 광범위한 응용 프로그램을 가능하게 합니다.
- 예를 들어, CAR-T 세포 치료에서 벡터화된 항체를 사용하면 백혈병과 같은 혈액암을 치료하는 데 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 이 항체는 암세포를 효과적으로 표적으로 삼아 파괴하는 데 도움이 됩니다.
기회
“희귀·복합질환 분야로 확장”
- 벡터화된 항체 치료법은 효과적인 치료 옵션이 부족한 희귀하고 복잡한 질병을 치료할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 벡터화된 항체를 활용한 유전자 치료법은 기존 치료법이 효과가 없었던 희귀 유전 질환을 치료하는 데 유망한 것으로 나타났습니다.
- 이러한 치료법은 치료제를 질병 부위에 직접 표적 전달함으로써 듀센 근이영양증과 같은 질환을 해결할 수 있는 잠재력을 제공하며, 이 질환에서는 교정 유전자를 특정 조직에 전달할 수 있습니다.
- 예를 들어, 이는 벡터화된 항체를 사용하여 듀센 근이영양증을 치료하기 위한 유전자 치료법을 테스트하고 있는 Sarepta Therapeutics가 수행하는 임상 시험입니다.
- 이러한 치료법은 화학 요법 및 방사선 요법과 같은 기존 치료법의 효과가 제한적인 희귀 암에도 적용될 수 있습니다.
- 예를 들어, 급성 림프모구 백혈병과 같은 희귀 혈액암에 대한 임상 시험에서 CAR-T 세포 치료법은 벡터화된 항체를 사용하여 암세포를 직접 표적으로 삼아 파괴하는 데 성공했으며, 치료 옵션이 거의 없는 환자에게 희망을 제공했습니다.
- 벡터화된 항체 치료의 표적화된 접근 방식은 치료 결과를 개선할 뿐만 아니라 잠재적인 부작용도 줄입니다.
- 예를 들어, 낭포성 섬유증에 대한 표적 유전자 치료법을 사용하면 벡터화된 전달 방식을 통해 치료 유전자가 최소한의 전신적 부작용으로 폐에 도달합니다.
- 질병 부위를 직접 표적으로 삼는 이 혁신적인 전략은 벡터화된 항체 치료법을 기존 치료법으로는 관리하기 어려웠던 질환을 치료하는 데 귀중한 도구로 만들어 특정 유전 질환 및 희귀 암과 같은 이전에는 치료할 수 없었던 질병을 치료하는 새로운 길을 열어줍니다.
제지/도전
“높은 개발 및 생산 비용”
- 벡터화된 항체의 개발 및 생산에는 복잡하고 자원 집약적인 프로세스가 수반되므로 비용이 많이 듭니다.
- 예를 들어, 유전자 치료제 생산에는 바이러스 벡터의 취급 및 준비를 위한 특수 시설이 필요하므로 개발 프로세스에 상당한 비용이 추가됩니다.
- 이러한 치료법을 제조하려면 분자 생물학, 유전학, 생물공학과 같은 분야의 전문 지식을 갖춘 숙련된 인력이 필요합니다.
- 예를 들어, Moderna와 같은 회사에서는 글로벌 배포를 위해 mRNA 치료법을 합성하고 확장하기 위해 전문가 팀이 필요하여 생산 비용이 크게 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
- 미국 식품의약국(FDA)이 설정한 것과 같은 엄격한 규제 표준을 준수하는 것은 이러한 치료법의 안전성과 효능을 보장하는 데 필수적입니다.
- 예를 들어, Pfizer-BioNTech와 같은 mRNA 백신의 승인에 필요한 엄격한 품질 관리 및 테스트 절차는 생산의 전반적인 비용을 증가시킵니다.
- mRNA 기반 치료제 생산에는 효능과 안전성을 보장하기 위한 정밀한 합성 및 품질 관리 조치가 필요합니다. 여기에는 지질 나노입자의 안정성을 유지하고 mRNA 가닥이 적절하게 인코딩 및 전달되도록 보장하는 것이 포함되며, 이는 첨단 기술과 상당한 투자를 필요로 하는 과정입니다.
- 이러한 높은 비용은 특히 자원이 부족한 환경에서 접근성과 가격 부담을 제한하여 벡터화 항체 치료법의 광범위한 도입에 어려움을 초래할 수 있습니다. 희귀 질환에 대한 유전자 치료와 같은 치료법의 고가(환자당 수백만 달러를 초과할 수 있음)는 더 많은 환자에게 이 치료법을 제공할 수 있을지에 대한 우려를 불러일으킵니다.
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 범위
시장은 기술과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.
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분할 |
하위 세분화 |
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기술로 |
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최종 사용자별 |
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생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 지역 분석
“북미는 생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장의 주요 지역입니다.”
- 북미는 혁신과 개발을 지원하는 강력한 생명공학 인프라의 혜택을 받으며 생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장에서 지배적인 지역입니다.
- 미국은 유전자 치료 및 항체 기반 치료 분야의 발전을 주도하는 수많은 선진 연구 기관과 선도적인 생물제약 회사와 함께 중심 역할을 합니다.
- 북미의 강력한 의료 시스템과 지원적인 규제 환경은 벡터화 항체와 같은 최첨단 치료법의 도입과 상용화를 촉진합니다.
- 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 북미는 생명공학 및 유전자 치료 발전의 최전선에 머물고 있습니다.
- 이 지역의 개인화된 의학과 표적 치료 옵션에 대한 높은 수요는 벡터화 항체 치료법 개발 분야에서 북미가 글로벌 리더로서의 입지를 더욱 공고히 해줍니다.
“아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”
- 아시아 태평양 지역은 생명공학 연구의 급속한 발전에 힘입어 생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
- 중국과 인도와 같은 국가들은 생명공학에 대한 상당한 투자와 혁신을 지원하기 위한 의료비 지출 증가로 이러한 변화를 선도하고 있습니다.
- 유전자 치료와 같은 첨단 치료법에 대한 인식이 높아지고 연구 개발에 대한 정부 지원이 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 만성 질환의 유병률 증가와 표적 치료에 대한 수요 증가는 아시아 태평양 시장이 더욱 가속화되는 데 기여하고 있습니다.
- 이 지역의 신흥 생명공학 부문과 의료 인프라 개선을 위한 노력은 혁신적인 치료법의 빠른 도입을 촉진하고 아시아 태평양 지역을 생물약학 발전의 핵심 참여자로 자리매김하고 있습니다.
생체 내 발현을 위한 벡터화 항체 시장 점유율
시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.
시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.
- 4D Molecular Therapeutics (미국)
- 애브비 (미국)
- 애드버럼 바이오테크놀로지스 (미국)
- 아스트라제네카 (영국)
- 바이오엔텍 (독일)
- 큐어백(독일)
- 엘리 릴리(미국)
- 에트리스(독일)
- 아이벤시스(프랑스)
SKU-
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연구 방법론
데이터 수집 및 기준 연도 분석은 대규모 샘플 크기의 데이터 수집 모듈을 사용하여 수행됩니다. 이 단계에는 다양한 소스와 전략을 통해 시장 정보 또는 관련 데이터를 얻는 것이 포함됩니다. 여기에는 과거에 수집한 모든 데이터를 미리 검토하고 계획하는 것이 포함됩니다. 또한 다양한 정보 소스에서 발견되는 정보 불일치를 검토하는 것도 포함됩니다. 시장 데이터는 시장 통계 및 일관된 모델을 사용하여 분석하고 추정합니다. 또한 시장 점유율 분석 및 주요 추세 분석은 시장 보고서의 주요 성공 요인입니다. 자세한 내용은 분석가에게 전화를 요청하거나 문의 사항을 드롭하세요.
DBMR 연구팀에서 사용하는 주요 연구 방법론은 데이터 마이닝, 시장에 대한 데이터 변수의 영향 분석 및 주요(산업 전문가) 검증을 포함하는 데이터 삼각 측량입니다. 데이터 모델에는 공급업체 포지셔닝 그리드, 시장 타임라인 분석, 시장 개요 및 가이드, 회사 포지셔닝 그리드, 특허 분석, 가격 분석, 회사 시장 점유율 분석, 측정 기준, 글로벌 대 지역 및 공급업체 점유율 분석이 포함됩니다. 연구 방법론에 대해 자세히 알아보려면 문의를 통해 업계 전문가에게 문의하세요.
사용자 정의 가능
Data Bridge Market Research는 고급 형성 연구 분야의 선두 주자입니다. 저희는 기존 및 신규 고객에게 목표에 맞는 데이터와 분석을 제공하는 데 자부심을 느낍니다. 보고서는 추가 국가에 대한 시장 이해(국가 목록 요청), 임상 시험 결과 데이터, 문헌 검토, 재생 시장 및 제품 기반 분석을 포함하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 기술 기반 분석에서 시장 포트폴리오 전략에 이르기까지 타겟 경쟁업체의 시장 분석을 분석할 수 있습니다. 귀하가 원하는 형식과 데이터 스타일로 필요한 만큼 많은 경쟁자를 추가할 수 있습니다. 저희 분석가 팀은 또한 원시 엑셀 파일 피벗 테이블(팩트북)로 데이터를 제공하거나 보고서에서 사용 가능한 데이터 세트에서 프레젠테이션을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.

