| ■ 영문 제목 : Plasmid DNA Manufacturing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Disease (Cancer, Infectious Diseases), By Grade (R&D Grade, GMP Grade), By Application, By Development Phase, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GRV24JAN052 ■ 조사/발행회사 : Grand View Research ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 110 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (납기 : 3일) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 바이오 |
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| 글로벌 플라스미드 DNA 제조 시장의 성장과 동향 Grand View Research, Inc.사의 최신 보고서에 따르면, 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 규모는 2024년부터 2030년까지 연평균 21.01% 성장하여 2030년에는 67억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 유병률 증가와 의료 산업에서 플라스미드 DNA의 광범위한 응용 범위가 결합하여 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 플라스미드 DNA는 백신 항원 생산 및 유전자 치료와 같은 치료 용도에 직접적으로 사용될 수 있습니다. 또한 유전자 복제, 유전자 매핑 등 다양한 연구 목적으로도 사용할 수 있습니다. 유전자 치료를 선택하는 환자 수가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 업계의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. clinicaltrials.gov에 따르면, 전 세계 파이프라인 프로그램(임상 1상부터 임상 3상까지) 전체 세포 및 유전자 치료제의 수는 2018년 289개에서 2022년 327개로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 FDA는 제품 제조와 관련된 여러 정책을 통해 첨단 치료 분야의 혁신을 지속적으로 지원하고 있습니다. 세포 및 유전자 치료 제품이 증가함에 따라 업계는 플라스미드 DNA를 대규모로 생산해야 할 필요성이 증가할 것이며, 코로나19의 팬데믹은 업계 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 9월 인도는 최초의 코로나19 DNA 백신을 승인했습니다. 이는 Mission COVID Suraksha의 일환으로 DBT-BIRAC과 협력하여 생산된 세계 최초의 코로나19 DNA 백신입니다. 원형 DNA는 인도의 ZyCoV-D 백신 접종에 사용되어 코로나19 감염을 예방합니다. 또한, 글로벌 업계 주요 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 전략적 노력을 기울이고 있으며, 이 또한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월 바이오시나는 CDMO 서비스 제공을 위해 새로운 전용 GMP 스위트에서 플라스미드 DNA 생산을 확대한다고 발표했습니다. 이 스위트는 최대 300L의 일회용 발효 용량과 적절한 규모의 다운스트림 처리 기계를 갖추고 있습니다. 플라스미드 DNA 제조 시장 보고서 주요 내용 - 2023년 GMP 등급 유형이 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, GMP 등급 플라스미드 DNA는 생체 내 분포 및 독성 테스트를 포함한 유전자 치료 및 백신 접종에 대한 전임상 시험에 널리 사용되고 있습니다. - 유전자 백신 접종에서 임상 연구용 플라스미드 DNA의 중요성이 높아짐에 따라 2023년에는 임상 치료 분야가 전 세계 산업을 주도할 것으로 예상됩니다. - 유전성 질환 및 유전성 장애 치료에 대한 유전자 치료에 대한 높은 수요로 인해 2023년에는 세포 및 유전자 치료 분야가 업계를 주도했습니다. - 북미는 의료 인프라 개선, 높은 가처분 소득, 첨단 치료제 연구개발에 종사하는 센터 및 연구기관의 수, 첨단 치료제 채택 증가로 인해 2023년 지역별로 시장 규모를 주도했습니다. - 아시아 태평양 지역은 이 분야의 활발한 R&D 활동과 주요 플레이어의 존재로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. |
1. 조사 방법 및 범위
2. 개요
3. 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 변수/동향/범위
4. 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 규모 : 등급별 비즈니스 분석
5. 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 규모 : 개발 단계별 비즈니스 분석
6. 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 규모 : 용도별 비즈니스 분석
7. 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 규모 : 질병별 비즈니스 분석
8. 세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 규모 : 지역별 비즈니스 분석
9. 경쟁 현황
목차 제1장. 방법론 및 범위 1.1. 시장 세분화 및 범위 1.2. 시장 정의 1.2.1. 정보 분석 1.2.2. 시장 구성 및 데이터 시각화 1.2.3. 데이터 검증 및 공개 1.3. 정보 수집 1.3.1. 주요 정보원 및 기타 정보원 1.4. 정보 또는 데이터 분석 1.5. 시장 구성 및 검증 1.6. 시장 모델 1.7. 목표 1.7.1. 목표 1 1.7.2. 목표 2 2.1. 시장 전망 2.2. 부문별 현황 2.3. 경쟁 환경 현황 제3장. 시장 변수, 동향 및 범위 3.1. 시장 계보 전망 3.1.1. 상위 시장 전망 3.1.2. 관련/보조 시장 전망 3.5.2. 포터의 5가지 경쟁력 분석 3.5.3. COVID-19 영향 분석 4.1. 글로벌 플라스미드 DNA 제조 시장: 등급 변동 분석 4.2. R&D 등급 4.2.1. R&D 등급 시장, 2018-2030 (백만 달러) 4.3.1. GMP 등급 시장, 2018-2030 (백만 달러) 5.1. 글로벌 플라스미드 DNA 제조 시장: 개발 단계 동향 분석 5.2. 전임상 치료제 5.2.1. 전임상 치료제 시장, 2018-2030 (백만 달러) 5.3. 임상 치료제 5.3.1. 임상 치료제 시장, 2018-2030 (백만 달러) 5.4. 시판 치료제 5.4.1. 시판 치료제 시장, 2018-2030 (백만 달러) 제6장. 응용 분야 사업 분석 6.1. 글로벌 플라스미드 DNA 제조 시장: 응용 분야 동향 분석 6.2.1. DNA 백신 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러) 6.3. 세포 및 유전자 치료 6.3.1. 세포 및 유전자 치료 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러) 6.4. 면역 치료 6.4.1. 면역 치료 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러) 6.5. 기타 6.5.1. 기타 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러) 7.1. 글로벌 플라스미드 DNA 제조 시장: 질병 동향 분석 7.2. 감염성 질환 7.2.1. 감염성 질환 시장, 2018년 – 2030년 (백만 달러) 7.3. 암 7.5. 기타 7.5.1. 기타 시장, 2018 – 2030 (백만 달러) 8.1. 지역별 글로벌 플라스미드 DNA 제조 시장 점유율, 2022년 및 2030년 8.2. 북미 8.2.1. 북미 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018 – 2030 (백만 달러) 8.2.2. 미국 8.2.2.1. 주요 국가 동향 8.2.2.2. 경쟁 구도 8.2.2.3. 규제 체계 8.2.2.5. 미국 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.2.3.1. 주요 국가 동향 8.2.3.4. 목표 질병 유병률 8.2.3.5. 캐나다 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.1. 유럽 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.2. 독일 8.3.2.1. 주요 국가 동향 8.3.2.2. 경쟁 시나리오 8.3.2.5. 독일 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.3.1. 주요 국가 동향 8.3.3.4. 목표 질병 유병률 8.3.3.5. 영국 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.4.1. 주요 국가 동향 8.3.4.4. 목표 질병 유병률 8.3.4.5. 프랑스 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.5.1. 주요 국가 동향 8.3.5.3. 규제 체계 8.3.5.4. 목표 질병 유병률 8.3.5.5. 이탈리아 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.6. 스페인 8.3.6.1. 주요 국가 동향 8.3.6.2. 경쟁 환경 8.3.6.3. 규제 체계 8.3.6.4. 목표 질병 유병률 8.3.6.5. 스페인 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.7. 덴마크 8.3.7.5. 덴마크 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.3.8.1. 주요 국가 동향 8.3.8.3. 규제 체계 8.3.9.1. 주요 국가 동향 8.3.9.5. 노르웨이 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4.2.1. 주요 국가 동향 8.4.2.4. 대상 질병 유병률 8.4.2.5. 일본 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4.3. 중국 8.4.3.1. 주요 국가 동향 8.4.3.2. 경쟁 시나리오 8.4.3.5. 중국 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4.4.1. 주요 국가 동향 8.4.4.4. 목표 질병 유병률 8.4.4.5. 인도 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4.5.1. 주요 국가 동향 8.4.5.3. 규제 체계 8.4.5.4. 목표 질병 유병률 8.4.5.5. 한국 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4.6.1. 주요 국가 동향 8.4.6.3. 규제 체계 8.4.6.4. 대상 질환 유병률 8.4.6.5. 호주 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.4.7. 태국 8.4.7.1. 주요 국가 동향 8.4.7.2. 경쟁 구도 8.4.7.3. 규제 체계 8.4.7.4. 대상 질환 유병률 8.4.7.5. 태국 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.5. 라틴 아메리카 8.5.1. 라틴 아메리카 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.5.2.1. 주요 국가별 동향 8.5.2.3. 규제 체계 8.5.2.4. 목표 질병 유병률 8.5.2.5. 브라질 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.5.3.1. 주요 국가별 동향 8.5.3.2. 경쟁 구도 8.5.3.3. 규제 체계 8.5.3.4. 목표 질병 유병률 8.5.3.5. 멕시코 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.5.4. 아르헨티나 8.6.3.3. 규제 체계 8.6.3.4. 목표 질병 유병률 8.6.3.5. 사우디아라비아 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.6.4.3. 규제 체계 8.6.4.4. 목표 질병 유병률 8.6.4.5. UAE 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 8.6.5.5. 쿠웨이트 플라스미드 DNA 제조 시장, 2018-2030 (백만 달러) 9.1. 기업 분류 9.2. 전략 매핑 9.3. 기업 시장 점유율 분석, 2022 9.4. 기업 프로필/목록 9.4.1. Charles River Laboratories 9.4.1.1. 개요 9.4.1.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.1.3. 제품 벤치마킹 9.4.1.4. 전략적 계획 9.4.2.1. 개요 9.4.2.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.2.3. 제품 벤치마킹 9.4.2.4. 전략적 계획 9.4.3. VGXI, Inc. 9.4.3.1. 개요 9.4.3.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.3.3. 제품 벤치마킹 9.4.3.4. 전략적 계획 9.4.4. 카네카 Corp. 9.4.4.1. 개요 9.4.4.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.5.1. 개요 9.4.5.3. 제품 벤치마킹 9.4.5.4. 전략적 계획 9.4.6.1. 개요 9.4.6.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.6.3. 제품 벤치마킹 9.4.6.4. 전략적 계획 9.4.7. 세포 및 유전자 치료 캐터펄트 9.4.7.1. 개요 9.4.7.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.7.4. 전략적 계획 9.4.8.1. 개요 9.4.8.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.8.3. 제품 벤치마킹 9.4.8.4. 전략적 계획 9.4.9. 루미너스 바이오사이언스, LLC 9.4.9.1. 개요 9.4.9.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.9.3. 제품 벤치마킹 9.4.9.4. 전략적 계획 9.4.10. 아크론 바이오테크 9.4.10.1. 개요 9.4.10.2. 재무 성과 (순매출/매출액/EBITDA/총이익) 9.4.10.3. 제품 벤치마킹 9.4.10.4. 전략적 계획 Table of ContentsChapter 1. Methodology and Scope 1.1. Market Segmentation and Scope 1.2. Market Definitions 1.2.1. Information analysis 1.2.2. Market formulation & data visualization 1.2.3. Data validation & publishing 1.3. Information Procurement 1.3.1. Primary Others 1.4. Information or Data Analysis 1.5. Market Formulation & Validation 1.6. Market Model 1.7. Objectives 1.7.1. Objective 1 1.7.2. Objective 2 Chapter 2. Executive Summary 2.1. Market Outlook 2.2. Segment Snapshot 2.3. Competitive Landscape Snapshot Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope 3.1. Market Lineage Outlook 3.1.1. Parent Market Outlook 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook 3.2. Market Trends and Outlook 3.3. Market Dynamics 3.3.1. Increasing number of patients opting for gene therapy 3.3.2. Robust pipeline for gene therapies 3.3.3. Highly competitive market and various strategies undertaken by market players 3.3.4. Increasing demand for plasmid DNA in various medical therapies 3.4. Market Restraint Analysis 3.4.1. Regulatory, Scientific, And Ethical Challenges Associated With Gene Therapy 3.5. Business Environment Analysis 3.5.1. PESTEL Analysis 3.5.2. Porter’s Five Forces Analysis 3.5.3. COVID-19 Impact Analysis Chapter 4. Grade Business Analysis 4.1. Global Plasmid DNA Manufacturing Market: Grade Movement Analysis 4.2. R&D Grade 4.2.1. R&D Grade Market, 2018 - 2030 (USD Million) 4.3. GMP Grade 4.3.1. GMP Grade Market, 2018 - 2030 (USD Million) Chapter 5. Development Phase Business Analysis 5.1. Global Plasmid DNA Manufacturing Market: Development Phase Movement Analysis 5.2. Pre-Clinical Therapeutics 5.2.1. Pre-Clinical Therapeutics Market, 2018 - 2030 (USD Million) 5.3. Clinical Therapeutics 5.3.1. Clinical Therapeutics Market, 2018 - 2030 (USD Million) 5.4. Marketed Therapeutics 5.4.1. Marketed Therapeutics Market, 2018 - 2030 (USD Million) Chapter 6. Application Business Analysis 6.1. Global Plasmid DNA Manufacturing Market: Application Movement Analysis 6.2. DNA Vaccines 6.2.1. DNA Vaccines Market, 2018 - 2030 (USD Million) 6.3. Cell & Gene Therapy 6.3.1. Cell & Gene Therapy Market, 2018 - 2030 (USD Million) 6.4. Immunotherapy 6.4.1. Immunotherapy Market, 2018 - 2030 (USD Million) 6.5. Others 6.5.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million) Chapter 7. Disease Business Analysis 7.1. Global Plasmid DNA Manufacturing Market: Disease Movement Analysis 7.2. Infectious Disease 7.2.1. Infectious Disease Market, 2018 - 2030 (USD Million) 7.3. Cancer 7.3.1. Cancer Market, 2018 - 2030 (USD Million) 7.4. Genetic Disorder 7.4.1. Genetic Disorder Market, 2018 - 2030 (USD Million) 7.5. Others 7.5.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million) Chapter 8. Regional Business Analysis 8.1. Global Plasmid DNA Manufacturing Market Share By Region, 2022 & 2030 8.2. North America 8.2.1. North America Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.2.2.5. U.S. Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.2.3.5. Canada Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.3. Europe 8.3.1. Europe Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.3.2. Germany 8.3.2.1. Key Country Dynamics 8.3.2.2. Competitive Scenario 8.3.2.3. Regulatory Framework 8.3.2.4. Target Disease Prevalence 8.3.2.5. Germany Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.3.3. UK 8.3.3.1. Key Country Dynamics 8.3.3.2. Competitive Scenario 8.3.3.3. Regulatory Framework 8.3.3.4. Target Disease Prevalence 8.3.3.5. UK Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.3.4.5. France Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.3.5.5. Italy Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.3.6. Spain 8.3.6.1. Key Country Dynamics 8.3.6.2. Competitive Scenario 8.3.6.3. Regulatory Framework 8.3.6.4. Target Disease Prevalence 8.3.6.5. Spain Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.3.7.5. Denmark Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.3.8.5. Sweden Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.3.9.5. Norway Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.4. Asia Pacific 8.4.1. Asia Pacific Plasmid DNA Manufacturing Market, 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. Target Disease Prevalence 8.4.2.5. Japan Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.4.3.5. China Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.4.4.5. India Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.4.5. South Korea 8.4.5.1. Key Country Dynamics 8.4.5.2. Competitive Scenario 8.4.5.3. Regulatory Framework 8.4.5.4. Target Disease Prevalence 8.4.5.5. South Korea Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.4.6. Australia 8.4.6.1. Key Country Dynamics 8.4.6.2. Competitive Scenario 8.4.6.3. Regulatory Framework 8.4.6.4. Target Disease Prevalence 8.4.6.5. Australia Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.4.7. Thailand 8.4.7.1. Key Country Dynamics 8.4.7.2. Competitive Scenario 8.4.7.3. Regulatory Framework 8.4.7.4. Target Disease Prevalence 8.4.7.5. Thailand Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.5. Latin America 8.5.1. Latin America Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.5.2.5. Brazil Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.5.3.5. Mexico Plasmid DNA Manufacturing 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. Target Disease Prevalence 8.5.4.5. Argentina Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) 8.6. MEA 8.6.1. MEA Plasmid DNA Manufacturing Market, 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. Target Disease Prevalence 8.6.2.5. South Africa Plasmid DNA Manufacturing Market, 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. Target Disease Prevalence 8.6.3.5. Saudi Arabia Plasmid DNA Manufacturing Market, 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. Target Disease Prevalence 8.6.4.5. UAE Plasmid DNA Manufacturing Market, 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. Target Disease Prevalence 8.6.5.5. Kuwait Plasmid DNA Manufacturing Market, 2018 - 2030 (USD Million) Chapter 9. Competitive Landscape 9.1. Company Categorization 9.2. Strategy Mapping 9.3. Company Market/Position Share Analysis, 2022 9.4. Company Profiles/Listing 9.4.1. Charles River Laboratories 9.4.1.1. Overview 9.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.1.3. Product Benchmarking 9.4.1.4. Strategic Initiatives 9.4.2. Danaher 9.4.2.1. Overview 9.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.2.3. Product Benchmarking 9.4.2.4. Strategic Initiatives 9.4.3. VGXI, Inc. 9.4.3.1. Overview 9.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.3.3. Product Benchmarking 9.4.3.4. Strategic Initiatives 9.4.4. Kaneka Corp. 9.4.4.1. Overview 9.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.4.3. Product Benchmarking 9.4.4.4. Strategic Initiatives 9.4.5. Lonza 9.4.5.1. Overview 9.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.5.3. Product Benchmarking 9.4.5.4. Strategic Initiatives 9.4.6. Nature Technology 9.4.6.1. Overview 9.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.6.3. Product Benchmarking 9.4.6.4. Strategic Initiatives 9.4.7. Cell and Gene Therapy Catapult 9.4.7.1. Overview 9.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.7.3. Product Benchmarking 9.4.7.4. Strategic Initiatives 9.4.8. Eurofins Genomics 9.4.8.1. Overview 9.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.8.3. Product Benchmarking 9.4.8.4. Strategic Initiatives 9.4.9. Luminous BioSciences, LLC 9.4.9.1. Overview 9.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.9.3. Product Benchmarking 9.4.9.4. Strategic Initiatives 9.4.10. Akron Biotech 9.4.10.1. Overview 9.4.10.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit) 9.4.10.3. Product Benchmarking 9.4.10.4. Strategic Initiatives |
| ※참고 정보 플라스미드 DNA 제조는 생명공학 분야에서 중요한 역할을 하는 기술로, 플라스미드라고 불리는 원형의 DNA 조각을 대량으로 생산하는 과정을 말합니다. 플라스미드는 주로 세균에서 발견되며, 자가복제 능력을 가지고 있어 세균의 DNA와는 별도로 독립적으로 존재할 수 있습니다. 이러한 플라스미드는 분자생물학 연구와 유전자 치료, 백신 개발, 단백질 생산 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 플라스미드는 일반적으로 생물체의 세포 내에서 자연적으로 발견되지만, 특정한 목적을 위해 설계된 인공 플라스미드도 많이 사용됩니다. 이들은 특정 유전자가 삽입되거나 변형되어 있으며, 이를 통해 특정 단백질을 발현시키거나 유전자를 조작하는 데 용이합니다. 플라스미드의 종류는 다양하지만, 일반적으로 고급 플라스미드, 유전자 클로닝 플라스미드, 표현형 플라스미드, 배출 플라스미드 등으로 분류될 수 있습니다. 플라스미드 DNA의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 일반적인 용도 중 하나는 분자 클로닝입니다. 연구자들은 플라스미드를 이용해 특정 유전자를 식별하고 그 유전자를 다양한 실험에 활용할 수 있습니다. 이러한 과정은 유전자 인식, 유전자 기능 연구 및 유전자 간섭 실험 등에서 필수적입니다. 또한, 재조합 단백질 생산에도 플라스미드가 사용되며, 의약품으로 사용되는 단백질, 효소, 호르몬 등의 대량 생산이 가능해집니다. 플라스미드는 또한 유전자 치료 분야에서도 핵심적인 역할을 합니다. 유전자 치료는 특정 질병을 치료하기 위해 유전자를 세포에 직접 전달하는 방법으로, 플라스미드를 통해 유전자가 효과적으로 전송될 수 있습니다. 이를 통해 유전적 결함을 수정하거나, 강력한 면역 반응을 유도하는 물질을 생산할 수 있는 가능성이 열리게 됩니다. 플라스미드 제조는 주로 박테리아를 이용한 발효 과정을 통해 이루어집니다. 가장 많이 사용되는 세균은 대장균(E. coli)이며, 이 세균은 대량 생산에 적합하고, 비교적 안전하게 취급할 수 있습니다. 제조 과정은 클로닝, 트랜스포메이션, 발효 및 정제의 단계를 포함합니다. 클로닝 과정에서는 원하는 유전자를 플라스미드에 삽입하고, 트랜스포메이션 단계에서 이를 세균세포에 도입하여 세균이 플라스미드 DNA를 복제하도록 합니다. 이후 발효 과정을 통해 대량의 플라스미드를 생산하고, 최종적으로는 정제 과정을 통해 고순도의 플라스미드를 얻습니다. 이러한 플라스미드 DNA 제조 기술은 생명과학 연구와 제약 산업의 발전에 크게 기여하고 있으며, 앞으로도 유전자 편집 기술인 CRISPR-Cas9와 같은 혁신적인 기술의 발전과 연계되어 플라스미드의 활용 범위는 더욱 넓어질 것으로 기대됩니다. 플라스미드 DNA 제조는 신약 개발, 예방 백신 및 개인 맞춤형 의료 등 미래의의학 발전에 있어 중요한 기초 기술로 자리 잡고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 2024-2030 : 질환별 (암, 감염), 등급별 (R&D 등급, GMP 등급), 용도별, 개발 단계별, 지역별] (코드 : GRV24JAN052) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 플라스미드 DNA 제조 시장 2024-2030 : 질환별 (암, 감염), 등급별 (R&D 등급, GMP 등급), 용도별, 개발 단계별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |

