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시장보고서
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2026914
군유전체학 시장 예측 : 제품 유형, 기술, 용도, 최종사용자, 지역별 분석(-2034년)Metagenomics Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type (Kits & Reagents, Software, Sequencing & Data Analytics Services and Other Product Types), Technology, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 군유전체학 시장은 2026년에 33억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 18.5%로 성장하여 2034년까지 129억 달러에 이를 전망입니다.
환경 시료에서 추출한 유전 물질을 조사하는 것을 메타유전체학이라고 합니다. 유전자 및 미생물의 대사 경로를 조사하기 위해, 이 조사는 미생물 군집에 대한 이해를 돕는 도구로 자리매김하고 있습니다. 메타유전체학은 생명체 전체를 이해할 수 있는 강력한 분석 기법을 제공합니다. 기술의 발전으로 연구자들은 이제 다양한 미생물의 다양성에 접근하여 미생물 생태계를 더 깊이 이해할 수 있게 되었습니다.
2017년 7월 기준 미국 국립인간유전체연구소의 보고서에 따르면, 인간 유전체 1개를 시퀀싱하는 동안 생성되는 데이터 양은 약 743테라바이트(743,000기가바이트)에 달할 전망입니다. 이는 2001년 인간유전체프로젝트 시작 당시 16.2기가바이트에 비해 크게 증가한 수치입니다.
임상 적용에 대한 수요 증가
메타유전체은 질병 진단, 맞춤형 의료, 건강과 질병에서 인간 마이크로바이옴의 역할을 규명하는 데 있어 임상현장에서 주목받고 있습니다. 이를 통해 미생물 군집에 대한 종합적인 분석이 가능해져 질병 식별, 치료법 최적화 및 신약개발에 기여할 수 있습니다. 이러한 바이오마커는 다양한 질환의 진단 지표 및 치료 표적으로 활용될 수 있습니다. 이러한 것들이 시장 성장을 가속하는 요인으로 작용하고 있습니다.
윤리적, 규제적 문제
기밀 정보 관리에는 특히 인간 마이크로바이옴 데이터 활용과 관련하여 해결해야 할 윤리적 및 프라이버시 문제가 발생합니다. 또한, 유전학적 데이터와 미생물학적 데이터 활용을 규정하는 법률의 지역적 차이는 상업화 및 연구 활동에 영향을 미칩니다. 또한, 이러한 데이터의 관리, 저장, 해독에 어려움을 겪을 수 있고, 전문적인 지식이 필요하기 때문에 시장 확대를 더욱 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
인식 제고 및 조사 활동
마이크로바이옴이 농업, 인간 건강 및 환경에 미치는 영향에 대한 관심이 높아지면서 자금 지원 및 연구 프로젝트가 증가하고 있습니다. 메타유전체 분야는 기술 및 분석 방법의 지속적인 발전으로 빠르게 발전하고 있습니다. 새로운 발견과 지식으로 인해 미생물 군집에 대한 이해는 지속적으로 심화되고 있습니다. 정부기관, 학계, 민간기업의 자금지원이 증가하면서 메타유전체 연구 시장이 확대되고 있습니다.
시퀀싱 기술에 따른 높은 비용
데이터 분석, 컴퓨터 자원, 시퀀싱 기술에 소요되는 높은 비용은 소규모 연구기관이나 예산이 한정된 기업이 이를 활용하는데 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 메타유전체 연구는 방대한 양의 데이터를 생성하기 때문에 고도의 컴퓨팅 인프라와 바이오인포매틱스 지식이 필요합니다. 다양한 미생물 군집을 평가하는 데 있어서의 과제 중 하나는 그 복잡성입니다. 이것이 시장 확대를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
코로나19의 원인인 SARS-CoV-2 바이러스는 메타유전체학 덕분에 확인 및 검출되었습니다. 메타유전체 시퀀싱은 변이를 추적하고, 새로운 균주를 발견하고, 바이러스의 확산 과정을 파악하기 위해 연구자들이 활용하고 있습니다. 바이러스의 유전적 구성을 밝히기 위해 메타유전체학은 백신 개발에 기여해 왔습니다. 과학자들은 이 지식을 활용하여 바이러스가 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지를 더 깊이 이해하고 백신을 개발하여 백신의 효능을 향상시키는 데 활용하고 있습니다.
예측 기간 동안 키트 및 시약 부문이 가장 큰 규모에 이를 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 키트 및 시약 부문이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예측됩니다. 이 키트에는 표준화된 방법과 시약이 포함되어 있어 실험 과정의 균일성과 재현성을 보장합니다. 이를 통해 실험 간 및 연구자 간 편차를 줄일 수 있습니다. 이러한 키트는 특정 유형의 샘플 및 시퀀싱 플랫폼에 맞게 설계되어 보다 효과적으로 작동할 수 있습니다. 또한, 처리하기 어려운 시료 종을 위해 특별히 설계된 부품이 장착되어 있는 경우가 많아 DNA 수율과 순도를 향상시킵니다.
예측 기간 동안 샷건 시퀀싱 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
샷건 시퀀싱 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 샷건 시퀀싱은 시료에 포함된 종에 대한 사전 지식이 필요하지 않기 때문에 편견이 없는 방법입니다. 모든 유전정보를 포착하기 때문에 예상치 못한 새로운 종을 발견할 수 있습니다. 이를 통해 보다 집중적인 조사를 위한 가설을 세우는 데 도움이 됩니다. 연구자들은 특정 집단의 유전적 잠재력을 파악함으로써 특정 유전자나 관심 있는 경로에 집중하여 심층적으로 연구할 수 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 메타유전체학이 제공하는 유전적 다양성에 대한 광범위한 분석은 이들 서식지에 존재하는 다양한 생물에 대한 이해를 용이하게 해줍니다. 이 지역은 기술 발전을 주도하고 있습니다. 시퀀싱 및 계산 기술의 기술적 발전은 복잡한 미생물 군집에 대한 더 깊은 조사와 이해를 가능하게 하고, 메타유전체 연구를 촉진하고 있습니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 토양 건강 상태 조사, 농업에 유용한 미생물 발견, 하천 및 해양 오염과 같은 환경 문제 해결은 메타유전체을 활용하면 쉽게 해결될 수 있습니다. 메타유전체은 인구가 밀집된 대도시 지역의 미생물 군집을 이해하고, 질병 모니터링을 촉진하며, 인간 마이크로바이옴의 다양성을 조사하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Metagenomics Market is accounted for $3.3 billion in 2026 and is expected to reach $12.9 billion by 2034 growing at a CAGR of 18.5% during the forecast period. The study of genetic material extracted from environmental samples is known as metagenomics. To investigate genes and microbial pathways, the research is characterized as a tool for the microbial community. It offers a strong lens with the capacity to comprehend the entirety of the living universe. Researchers may now access a wide range of microbial variety and gain a better grasp of the microbial ecology thanks to technology.
According to a report from the National Human Genome Research Institute as of July 2017, approximately 743 terabytes (743,000 gigabytes) of data are generated during the sequencing of a single human genome, compared to 16.2 gigabytes at the beginning of the human genome project in 2001.
Rising demand in clinical applications
Metagenomics has gained traction in clinical settings for disease diagnostics, personalized medicine, and understanding the human microbiome's role in health and disease. It allows for comprehensive analysis of microbial communities, aiding in disease identification, treatment optimization, and drug development. These biomarkers could potentially serve as diagnostic indicators or therapeutic targets for various conditions. These are the factors propelling the growth of the market.
Ethical and regulatory concerns
The management of sensitive information raises ethical and privacy concerns that must be addressed, particularly with relation to the use of human microbiome data. Furthermore, regional differences in the laws governing the use of genetic and microbiological data have an effect on commercialization and research initiatives. Furthermore, managing, preserving, and deciphering this data might be difficult and call for specific knowledge, which could further impede the market's expansion.
Increasing awareness and research initiatives
Growing apprehension about the effects of microbiomes on agriculture, human health, and the environment has resulted in more financing and research projects. The area of metagenomics is developing quickly due to ongoing advances in technology and analytical techniques. The understanding of microbial communities is always growing as a result of new findings and insights. The market for metagenomics research is growing as a result of increased funding from governmental bodies, academic institutions, and commercial businesses.
High costs associated with sequencing technologies
The high expense of data analysis, computer resources, and sequencing technology is a major hurdle that prevents smaller research organizations or businesses with tighter budgets from using them. Metagenomic investigations create enormous amounts of data, which calls for advanced computing infrastructure and bioinformatics knowledge. One of the challenges in evaluating various microbial communities is their complexity. This is the element impeding the market's expansion.
us that causes COVID-19, SARS-CoV-2, has been identified and detected thanks in large part to metagenomics. Metagenomic sequencing has been utilized by researchers to track mutations, find new strains, and comprehend the virus's dissemination. Because it sheds light on the virus's genetic composition, metagenomics has aided in the creation of vaccines. Scientists have used this knowledge to better understand how the virus could change over time and develop vaccinations, which has improved vaccine effectiveness.
The kits & reagents segment is expected to be the largest during the forecast period
The kits & reagents segment is expected to be the largest during the forecast period. Standardized methods and reagents are provided by these kits, guaranteeing uniformity and repeatability in experimental processes. This lessens variation across experiments and amongst researchers. These kits work better because they are tailored for particular kinds of samples or sequencing platforms. They frequently have parts designed specifically for difficult sample kinds, enhancing DNA yield and purity.
The shotgun sequencing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The shotgun sequencing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. Without requiring prior knowledge of the species present in the sample, shotgun sequencing is impartial. Since it captures all genetic information, new and unexpected species can be found. It helps to produce hypotheses for more focused research. Researchers might concentrate on particular genes or pathways of interest for in-depth studies by identifying a community's genetic potential.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period. Understanding the wide variety of organisms present is made easier by the extensive analysis of genetic diversity provided by metagenomics in these habitats. The area is leading the way in technical advancements. Technological developments in sequencing and computational techniques facilitate metagenomic research by enabling deeper examination and comprehension of intricate microbial populations.
Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. Researching soil health, discovering useful microbes for agriculture, and addressing environmental issues like pollution in rivers and seas in nations such as China, India, and Japan are all made easier by the use of metagenomics. Metagenomics plays a crucial role in comprehending the microbial communities found in highly populated metropolitan regions, facilitating disease surveillance, and examining the variety of the human microbiome.
Key players in the market
Some of the key players in Metagenomics market include Agilent Technologies, BGI Group, Bio-Rad Laboratories, Eurofins Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Illumina, Inc., IntegraGen, Merck KGaA, Novogene Co., Ltd., Oxford Nanopore Technologies, PerkinElmer, Inc., Promega Corporation, Qiagen, Takara Bio, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc. and Trivitron Healthcare Pvt. Ltd.
In September 2022, Illumina, Inc. (US) launched the NovaSeq X series production-scale sequencers, which are capable of generating more than 20,000 whole genomes per year (which is 2.5 times the throughput of prior sequencers from Illumina).
In September 2021, Thermo Fisher Scientific, Inc. (US) and AstraZeneca(UK) co-developed an NGS-based companion diagnostic. The collaboration was focused on commercializing NGS-based diagnostics in Russia.