■ 영문 제목 : In Vivo Bioluminescent Imaging System Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F26521 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료/바이오 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장을 대상으로 합니다. 또한 생체 내 생물발광 이미징 시스템의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장은 병원, 실험실, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 자기 공명 영상 (MRI), 디지털 혈관 조영술, 초음파, 핵 영상, 광학 영상 (OI)), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 생체 내 생물발광 이미징 시스템에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 자기 공명 영상 (MRI), 디지털 혈관 조영술, 초음파, 핵 영상, 광학 영상 (OI)
■ 용도별 시장 세그먼트
– 병원, 실험실, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Bruker Corporation,Miltenyi Viotech GmbH,Mediso Medical Imaging Systems,Perkin Elmer,FUJIFILM Holdings Corporation,CELLGENTEK,Vieworks,Life Technologies Corporation,Biosacan
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 생체 내 생물발광 이미징 시스템의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장 규모
3 장 : 생체 내 생물발광 이미징 시스템 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Bruker Corporation,Miltenyi Viotech GmbH,Mediso Medical Imaging Systems,Perkin Elmer,FUJIFILM Holdings Corporation,CELLGENTEK,Vieworks,Life Technologies Corporation,Biosacan Bruker Corporation Miltenyi Viotech GmbH Mediso Medical Imaging Systems 8. 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 생체 내 생물발광 이미징 시스템 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 세그먼트, 2023년 - 용도별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 세그먼트, 2023년 - 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장 개요, 2023년 - 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출, 2019-2030 - 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량: 2019-2030 - 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 가격 - 글로벌 용도별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 가격 - 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 미국 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 캐나다 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 멕시코 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 유럽 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 독일 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 프랑스 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 영국 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 이탈리아 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 러시아 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 아시아 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 중국 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 일본 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 한국 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 동남아시아 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 인도 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 남미 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 브라질 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 아르헨티나 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 판매량 시장 점유율 - 터키 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 이스라엘 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 사우디 아라비아 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 아랍에미리트 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장규모 - 글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 생산 능력 - 지역별 생체 내 생물발광 이미징 시스템 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 생체 내 생물발광 이미징 시스템 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## 생체 내 생물발광 이미징 시스템: 살아있는 생명체를 빛으로 탐구하다 생체 내 생물발광 이미징 시스템은 살아있는 유기체의 내부에서 발생하는 빛을 감지하고 시각화하는 기술을 총칭합니다. 이는 생명 현상을 비침습적으로 관찰할 수 있는 강력한 도구로, 생명과학 연구 및 신약 개발 분야에서 혁신적인 발전을 이끌고 있습니다. 기본적으로 생물발광은 특정 효소(루시페라아제)가 기질(루시페린)을 산화시키면서 빛을 방출하는 화학 반응에 의해 생성됩니다. 이 시스템은 이러한 생물발광을 감지하기 위한 특수 카메라와 분석 소프트웨어를 포함하며, 빛을 내도록 유전적으로 조작된 세포나 유전자를 생체 내에 도입하여 특정 생물학적 과정을 추적하고 정량화하는 데 사용됩니다. 생체 내 생물발광 이미징 시스템의 가장 큰 특징은 높은 민감도와 우수한 공간 해상도를 동시에 제공한다는 점입니다. 생물발광은 배경 신호가 거의 없어 극소량의 빛도 감지할 수 있으며, 이를 통해 매우 낮은 수준의 발현이나 세포 수를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 또한, 생물발광은 외부 광원 없이 스스로 빛을 내므로, 형광 이미징과 같은 다른 광학 이미징 기법에서 흔히 발생하는 광표백(photobleaching) 현상이 없어 장시간 관찰이 용이합니다. 이는 약물의 생체 내 분포 및 효능 평가, 질병의 진행 과정 추적 등 시간에 따른 변화를 관찰하는 데 매우 중요한 장점입니다. 생체 내 생물발광 이미징 시스템은 크게 카메라 시스템과 광원 시스템으로 나눌 수 있습니다. 카메라 시스템은 매우 민감한 광증폭 카메라(예: EMCCD, sCMOS)를 사용하여 생체 내에서 방출되는 미세한 빛을 포착합니다. 이러한 카메라는 낮은 노이즈 수준과 높은 양자 효율을 특징으로 하며, 이미징 소프트웨어와 결합하여 빛의 강도, 위치, 시간적 변화를 분석합니다. 광원 시스템은 자체적으로 빛을 생성하는 생물발광 반응을 이용하므로 별도의 외부 광원이 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 이 시스템의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 대표적인 응용 분야 중 하나는 암 연구입니다. 암세포에 생물발광 유전자를 도입하면 종양의 성장, 전이, 치료 반응을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 항암제 투여 후 종양의 크기 감소나 형광 신호 소멸을 관찰함으로써 약물의 효능을 평가하고, 종양의 미세 전이를 조기에 감지하여 치료 전략을 수립하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 감염병 연구에서도 병원균의 증식 및 확산 과정을 추적하거나, 백신 또는 항생제의 효과를 평가하는 데 사용될 수 있습니다. 면역학 분야에서는 면역 세포의 활성화 및 이동을 추적하거나, 특정 면역 반응의 강도를 정량화하는 데 활용됩니다. 신경과학에서는 신경 세포의 활성을 모니터링하거나, 신경 질환의 진행 과정을 연구하는 데에도 적용될 수 있습니다. 최근에는 줄기세포 치료의 효과를 평가하거나, 유전자 치료의 전달 효율 및 발현을 확인하는 데에도 활발하게 사용되고 있습니다. 생체 내 생물발광 이미징 시스템과 관련된 기술들은 지속적으로 발전하고 있습니다. 첫째, 생물발광 발색단(chromophore)의 다양화는 중요한 발전 방향 중 하나입니다. 기존의 루시페린-루시페라아제 시스템 외에도, 특정 파장의 빛을 방출하거나 더 밝은 빛을 생성하는 새로운 생물발광 시스템이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 해양 생물에서 유래한 새로운 루시페라아제들은 더 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작용하거나, 기존 시스템보다 더 효율적으로 빛을 생성하는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 발색단의 다양화는 더 다양한 생물학적 질문에 답할 수 있는 가능성을 열어줍니다. 둘째, 이미징 하드웨어의 발전입니다. 더 높은 감도와 더 빠른 촬영 속도를 가진 카메라, 더 넓은 시야각을 제공하는 렌즈 시스템, 그리고 복잡한 생체 내 환경에서도 효과적으로 빛을 포착할 수 있는 광학 기술이 개발되고 있습니다. 또한, 3차원 생물발광 이미징 기술은 살아있는 동물의 깊은 조직 내부에서 발생하는 신호를 포착하여 더 정확한 공간 정보를 제공합니다. 이를 위해 컴퓨터 단층 촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI)과 같은 다른 영상 기술과의 융합도 시도되고 있습니다. 셋째, 분석 소프트웨어의 발전은 생물발광 데이터를 더욱 정밀하고 심층적으로 분석할 수 있도록 합니다. 이미지 처리 알고리즘의 개선은 배경 노이즈를 효과적으로 제거하고, 발광 신호를 정확하게 분리하며, 빛의 강도 및 위치 정보를 정량화하는 데 기여합니다. 또한, 3차원 재구성 소프트웨어는 2차원 이미지 데이터를 기반으로 생체 내 발광 소스의 3차원적 분포를 시각화하여 보다 입체적인 이해를 돕습니다. 기계 학습 및 인공지능 기술을 활용하여 이미징 데이터에서 특정 패턴을 자동으로 인식하고 해석하는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 넷째, 생체 내 발광 소스를 생성하는 유전 공학 기술의 발전 또한 중요합니다. 특정 유전자 발현을 감지하는 데 최적화된 프로모터와 루시페라아제 유전자 서열의 조합을 설계하거나, 발광 효율을 극대화하는 단백질 엔지니어링 기술을 통해 더 강력하고 효율적인 생물발광 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한, 세포 특이적 발현을 유도하는 기술은 특정 세포 집단의 활동만을 선택적으로 추적할 수 있게 하여 연구의 정확성을 높입니다. 생체 내 생물발광 이미징 시스템은 특정 생물학적 사건이 발생할 때만 빛을 내도록 설계된 "보고 유전자(reporter gene)"와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 특정 질병 상태에서 활성화되는 프로모터 하단에 루시페라아제 유전자를 연결하면, 해당 질병이 발생하거나 진행될 때만 생물발광 신호가 나타나 질병의 진행 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 신약 개발 과정에서 약물의 작용 메커니즘을 이해하고, 약물 후보 물질의 효능을 조기에 평가하는 데 매우 유용합니다. 또한, 약물의 부작용을 평가하거나, 최적의 투여 용량을 결정하는 데에도 중요한 정보를 제공합니다. 하지만 생체 내 생물발광 이미징 시스템은 몇 가지 한계점을 가지고 있습니다. 첫째, 생물발광은 조직 깊숙이 침투하는 데 한계가 있어, 심부 장기의 이미징에는 어려움이 있을 수 있습니다. 둘째, 생물발광 신호의 세기가 약물의 생체 이용률, 효소 활성, 세포 밀도 등 다양한 요인에 영향을 받기 때문에, 단순히 빛의 강도만을 가지고 정량적인 해석을 하는 데 신중함이 요구될 수 있습니다. 셋째, 생물발광 물질을 생체 내에 도입하는 과정 자체가 침습적이거나 세포에 영향을 줄 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 더 깊은 조직 투과성을 가진 발색단 개발, 다중 광원 및 다중 신호 분석 기술 개발, 그리고 비침습적인 발광 물질 전달 방법 연구 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 결론적으로, 생체 내 생물발광 이미징 시스템은 살아있는 생명체의 복잡하고 역동적인 생명 현상을 빛이라는 직관적인 신호를 통해 탐구할 수 있게 해주는 혁신적인 기술입니다. 높은 민감도, 장시간 관찰 가능성, 그리고 다양한 응용 분야를 바탕으로 생명과학 연구 및 신약 개발 분야에서 필수적인 도구로 자리매김하고 있으며, 관련 기술의 지속적인 발전은 앞으로 더욱 정밀하고 심층적인 생물학적 탐구를 가능하게 할 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 생체 내 생물발광 이미징 시스템 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F26521) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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