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시장보고서
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아시아태평양 항체 Drug Discovery용 AI시장 분석과 예측(2025-2035년)Asia-Pacific AI in Antibody Discovery Market: Analysis and Forecast, 2025-2035 |
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아시아태평양 항체 Drug Discovery용 AI 시장 규모는 2025년 1억 1,870만 달러에서 2035년까지 12억 4,230만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025-2035년 예측 기간 중 CAGR 26.47%로 성장할 전망입니다.
기존의 신약개발 방법은 비용과 시간이 많이 소요되고 실패율이 높다는 제약이 있으며, 이는 아시아태평양의 항체 신약개발을 위한 AI 시장의 성장을 가속하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 딥러닝, 생성형 AI, 항체 특이적 대규모 언어 모델(LLM) 등의 AI 기술은 개발 기간을 크게 단축하고 성공률을 높여 표적 식별, 리드 탐색, 최적화 과정을 혁신하고 있습니다. AI 기술 제공업체, 제약 및 바이오테크놀러지 기업, CRO, 학술 연구기관을 포함한 아시아태평양 생태계는 사람의 개입을 최소화한 반복적인 설계, 시험, 최적화 사이클을 위해 자율적 신약개발 플랫폼의 채택이 확대되고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼, 컨설팅 서비스, On-Premise형 AI 솔루션을 통해 대형 제약사부터 신생 바이오텍 기업까지 AI 기술을 쉽게 이용할 수 있도록 지원하는 한편, 생성형 AI와 멀티오믹스 데이터의 결합을 통해 보다 정확하고 집단에 적합한 항체치료제 개발도 가능합니다. 개발도 가능해졌습니다. 또한, 지역 AI 스타트업과 세계 제약사와의 전략적 제휴, 정부 주도의 혁신 프로그램을 통해 플랫폼의 규모 확대, 임상 검증 및 상용화가 가속화되고 있습니다. 이러한 협력은 혁신을 촉진하고, 연구개발의 효율성을 높이며, 아시아태평양의 지속적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2025-2035년 |
| 2025년 평가 | 1억 1,870만 달러 |
| 2035년 예측 | 12억 4,230만 달러 |
| CAGR | 26.47% |
시장 개요
아시아태평양의 항체 신약개발을 위한 AI 시장은 바이오제약 역량 확대, 정부 주도의 혁신 프로그램, 생명과학 분야에서의 AI 활용 증가에 힘입어 세계 바이오제약 산업의 전략적 성장 동력으로 빠르게 발전하고 있습니다. 이 지역의 바이오제약 기업들은 높은 비용, 긴 개발 주기, 높은 실패율 등의 문제를 안고 있는 기존의 항체 개발 방식에 대한 보다 효과적이고 데이터 기반의 대안을 모색하고 있습니다. 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI, 항체 특화 대규모 언어 모델(LLM) 등 AI 기술로 인해 치료용 항체의 식별, 생성, 최적화는 혁신적으로 변화하고 있습니다.
중국, 일본, 한국, 인도, 싱가포르, 호주 등 주요 아시아태평양 시장에서 제약사, 바이오테크 기업, CRO(임상시험수탁기관), 학술기관은 AI를 활용한 플랫폼을 신약개발 과정의 초기 단계에 도입하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 신속한 설계-시험-최적화 사이클을 촉진하고, 결합능과 개발 가능성 예측 정확도를 높여 표적 분자 발견률을 향상시킵니다. AI와 구조생물학, 멀티오믹스 데이터, 하이스루풋 자동화와 AI의 통합은 특히 종양학, 감염 및 자가면역질환 분야에서 보다 정확하고 집단 관련성이 높은 맞춤형 항체 치료법 개발을 촉진하고 있습니다.
정부의 AI 및 생명공학 연구에 대한 강력한 지원, 민간 투자 증가, 국경을 초월한 협력이 결합되어 플랫폼의 확장 및 임상 적용이 가속화되고 있습니다. 동시에 클라우드 기반 및 하이브리드형 AI 도입 방식이 가능해짐에 따라 신생 생명공학 기업의 AI 도입 장벽이 낮아지고 있습니다. 이러한 요소들을 종합해 볼 때, 아시아태평양은 장기적인 혁신과 AI 기반 항체 개발의 빠르게 성장하는 중심지로 자리매김하고 있습니다.
아시아태평양의 항체 신약개발용 AI 시장을 조사했으며, 주요 동향, 시장 영향요인 분석, 법 및 규제 환경, 시장 규모 추이 및 예측, 각종 부문별/지역별/주요 국가별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요 기업 개요 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.
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Introduction to Asia-Pacific AI in Antibody Discovery Market
The Asia-Pacific AI in antibody discovery market is projected to reach $1,242.3 million by 2035 from $118.7 million in 2025, growing at a CAGR of 26.47% during the forecast period 2025-2035. The APAC AI in antibody discovery market is expanding due in large part to the drawbacks of traditional antibody finding methods, which are marked by expensive costs, lengthy development times, and high failure rates. By drastically cutting development time and increasing success rates, AI-enabled technologies including deep learning, generative AI, and antibody-specific large language models (LLMs) are transforming target identification, lead discovery, and optimization. In order to facilitate quick design-test-optimize cycles with less manual intervention, the AI technology providers, pharmaceutical and biotechnology firms, CROs, and academic research institutions that make up the APAC ecosystem are increasingly implementing autonomous and semi-autonomous discovery platforms. While cloud-based platforms, consulting services, and on-premise AI solutions are increasing accessibility for both major pharmaceutical companies and up-and-coming biotechs, the combination of generative AI with multi-omics data is making it possible to develop more accurate and population-relevant antibody therapies. Strategic partnerships between regional AI startups and international pharmaceutical companies, as well as government-led innovation programs, are accelerating platform scale-up, clinical validation, and commercialization. Together, these partnerships are driving innovation, increasing R&D efficiency, and supporting sustained market growth throughout APAC.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Forecast Period | 2025 - 2035 |
| 2025 Evaluation | $118.7 Million |
| 2035 Forecast | $1,242.3 Million |
| CAGR | 26.47% |
Market Introduction
The APAC AI in antibody discovery market is quickly developing as a strategic growth engine in the global biologics landscape, bolstered by expanding biopharmaceutical capabilities, government-led innovation programs, and rising usage of artificial intelligence in life sciences. Biopharma firms in the region are looking for more effective, data-driven alternatives to traditional antibody discovery approaches, which are sometimes limited by high prices, lengthy development cycles, and high attrition rates. The identification, creation, and optimization of therapeutic antibodies are being revolutionized by artificial intelligence (AI) technologies like machine learning, deep learning, generative AI, and antibody-specific large language models (LLMs).
AI-powered platforms are being included into early-stage discovery processes by pharmaceutical companies, biotechnology businesses, contract research organizations (CROs), and academic institutions in major APAC markets, including as China, Japan, South Korea, India, Singapore, and Australia. These platforms facilitate quick design-test-optimize cycles, improve binding and developability predictions, and increase target discovery. The creation of more accurate, population-relevant, and customized antibody therapies is being aided by the integration of AI with structural biology, multi-omics data, and high-throughput automation, especially in the fields of oncology, infectious diseases, and autoimmune disorders.
Strong government support for AI and biotech research, together with increased private investment and cross-border cooperation, is speeding platform scaling and clinical translation. Simultaneously, the adoption barriers for developing biotechs are being lowered by the availability of cloud-based and hybrid AI deployment methods. When taken as a whole, these factors establish APAC as a rapidly expanding center for long-term innovation and AI-driven antibody discovery.
APAC AI in Antibody discovery Market Trends, Drivers and Challenges
Market Trends
Rapid Adoption of AI Across Emerging Biopharma Hubs
Rise of Local AI-Biotech Innovation
Focus on Precision and Next-Generation Antibodies
Key Market Drivers
Expanding Biopharmaceutical Manufacturing and R&D
Cost and Time Efficiency Imperatives
Government Support and Digital Health Initiatives
Major Challenges
Regulatory and Standardization Gaps
Data Quality and Accessibility Issues
Talent and Infrastructure Constraints
Commercialization and Scale-Up Risks
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation: This report enables organizations to identify high-value opportunities in APAC AI in antibody discovery market, including generative AI, autonomous platforms, and antibody-specific LLMs. It guides R&D investment decisions, pipeline optimization, and technology adoption, helping companies prioritize initiatives that accelerate lead identification and antibody optimization. The report provides actionable insights on platform scalability, wet lab integration, and predictive modelling accuracy, allowing stakeholders to reduce development costs, improve success rates, and maintain a competitive advantage in the rapidly evolving antibody discovery market.
Growth/Marketing: The report delivers in-depth insights into regional adoption trends, emerging markets, and partnership opportunities, supporting strategic market entry and commercialization planning. It enables companies to identify growth potential across technology, solution, application, and end-user segments. By understanding regional R&D investments, regulatory frameworks, and technology adoption rates, organizations can refine marketing, licensing, and collaboration strategies, maximize visibility, and increase return on investment in a competitive APAC landscape.
Competitive: This report provides comprehensive company profiling, competitive benchmarking, highlighting strategic collaborations, funding activities, mergers, acquisitions, and technology adoption trends. Stakeholders gain a clear understanding of competitor focus areas, R&D priorities, and market positioning. This intelligence allows organizations to identify gaps, anticipate market shifts, and formulate strategies to differentiate themselves, optimize market entry, and maintain leadership in the APAC AI-driven antibody discovery ecosystem.
Scope and Definition