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시장보고서
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바이오테크놀러지 시장 : 용도별, 기술별, 지역별Biotechnology Market, By Application, By Technology, and By Region |
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바이오테크놀러지 시장 규모는 2026년에 1조 1,639억 6,000만 달러로 추정되며, 2033년까지 2조 6,546억 4,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2033년까지 CAGR 12.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.
| 분석 범위 | 분석 상세 | ||
|---|---|---|---|
| 기준 연도 | 2025년 | 시장 규모(2026년) | 1조 1,639억 6,000만 달러 |
| 실적 데이터 | 2020-2024년 | 예측 기간 | 2026-2033년 |
| 예측 기간 CAGR(2026-2033년) | 12.50% | 예측 금액(2033년) | 2조 6,546억 4,000만 달러 |
바이오테크놀러지란, 특정 목적을 위해 살아있는 세포를 이용하여 제품을 개발하거나 조작하는 기술입니다. 바이오테크놀러지의 초기 응용 사례로는 빵이나 백신 등의 제품 개발이 있습니다. 그러나 이 분야는 오랜 세월에 걸쳐 비약적으로 발전하여, 현재는 생물의 유전적 구조나 생체분자 과정을 조작할 수 있는 수준에 이르렀습니다. 현대 바이오테크놀러지는 분자생물학, 화학, 생체모방공학, 유전공학, 유전체학, 나노기술, 정보과학 등 과학기술의 다양한 분야를 융합하여, 질병의 예방 및 치료, 의료 진단, 지속가능한 대안의 제공, 나아가 유전자 변형 생물체의 개발 등에 활용되고 있습니다. 바이오테크놀러지의 현대적 응용은 대부분의 경우 유전자 공학(재조합 DNA 기술로도 알려져 있음)을 통해 이루어집니다. 유전공학은 세포의 유전적 구조를 변형하거나, 그와 상호작용함으로써 작용합니다. 이처럼 변형되거나 새롭게 만들어진 생물체는 수확량이 증가한 작물이나 가뭄에 대한 내성이 향상된 작물 등, 인간에게 유익한 존재가 될 가능성이 있습니다. 또한, 유전공학을 통해 동물의 유전자 변형이나 복제체 생성도 가능해집니다. 바이오테크놀러지는 의학 및 농업 분야에서 응용되고 있습니다. 구체적인 예로는, 생물학적 정보를 컴퓨터 기술과 융합하는 바이오정보학, 인체 내부에 침투할 수 있는 초소형 기기의 활용을 모색하는 나노기술, 더 나아가 줄기세포 연구나 복제 기술을 이용하여 사멸한 세포나 조직, 혹은 기능 부전을 일으킨 세포나 조직을 대체하는 재생의학, 화학 반응을 촉진하는 생물학적 효소(촉매)의 발견과 생산, 환경 정화 분야에서는 오염 물질을 무해한 화학제품으로 분해하는 효소나 유전공학이 활용되고 있습니다.
신제품 출시 증가와 주요 기업들의 합병 및 인수가 세계 바이오테크놀러지 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 1월 6일, 미국에 본사를 둔 다국적 제약·바이오기술 기업인 화이자(Pfizer)는 싱가포르에 본사를 둔 AI 기반 신약 개발 기업 Gero.ai와 연구 제휴를 체결하고, Gero.ai의 기계 학습 기술을 활용해 인간 유래 데이터를 바탕으로 섬유화 질환의 잠재적 표적을 규명할 것이라고 발표했습니다. 이번 연구 제휴의 일환으로, 양사는 화이자의 전문 지식과 Gero의 기술 플랫폼을 활용하여 섬유화 질환과 관련된 유전자 및 신호 전달 경로를 규명할 예정입니다. 화이자는 유망한 치료 표적을 선정하고, 이후의 전임상 및 임상 개발을 담당할 예정입니다. Gero사는 선급금을 수령하고, 프로젝트가 진행될 경우 신약 개발 마일스톤 달성에 따른 대금을 받게 됩니다.
Biotechnology Market is estimated to be valued at USD 1,163.96 Bn in 2026 and is expected to reach USD 2,654.64 Bn by 2033, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.5% from 2026 to 2033.
| Report Coverage | Report Details | ||
|---|---|---|---|
| Base Year: | 2025 | Market Size in 2026: | USD 1,163.96 Bn |
| Historical Data for: | 2020 To 2024 | Forecast Period: | 2026 To 2033 |
| Forecast Period 2026 to 2033 CAGR: | 12.50% | 2033 Value Projection: | USD 2,654.64 Bn |
Biotechnology uses living cells to develop or manipulate products for specific purposes. Early applications of biotech led to the development of products such as bread and vaccines. However, this discipline has evolved significantly over a period of time to manipulate the genetic structures and biomolecular processes of living organisms. The modern practice of biotechnology draws from various disciplines of science and technology, including molecular biology, chemistry, bionics, genetic engineering, genomics, nanotechnology, and informatics to prevent and treat disease, medical diagnostics, for sustainable options as well as genetically modified organisms. Modern applications of biotechnology work most often through genetic engineering, which is also known as recombinant DNA technology. Genetic engineering works by modifying or interacting with the genetic cell structures. These modified and new organisms may be beneficial to humans, such as crops with higher yields or increased resistance to drought. Genetic engineering also enables the genetic modification and cloning of animals. Biotechnology has applications, in medicine and agriculture. Examples include the use of biotechnology in merging biological information with computer technology (bioinformatics), exploring the use of microscopic equipment that can enter the human body (nanotechnology), and possibly applying techniques of stem cell research and cloning to replace dead or defective cells and tissues (regenerative medicine), discovery and production of biological enzymes that spark chemical reactions (catalysts); for environmental cleanup, with enzymes that digest contaminants into harmless chemicals and genetic engineering
Increasing launches of new products, and mergers and acquisitions by key market players are expected to drive the global biotechnology market growth. For instance, on January 6, 2023, Pfizer Inc., U.S. based multinational pharmaceutical and biotechnology corporation announced that it has entered into a research collaboration with Gero.ai, Singapore based AI-driven drug discovery company, to apply the machine learning technology of Gero to discover potential targets for fibrotic diseases using human-based data. As part of this research collaboration, the companies will leverage Pfizer's expertise and Gero's technology platform to identify genes and pathways linked to fibrotic diseases. Pfizer may advance the potential therapeutic targets and would be responsible for further preclinical and clinical development. Gero will receive an upfront payment and receive discovery milestone payments if the project progresses.