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ウイルスベクター生産市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、および予測、ベクタータイプ別(アデノウイルス、AAV、レンチウイルス、レトロウイルス、その他)、ワークフロー別(上流処理、ベクター増幅および拡大、ベクター回収/収穫、下流処理、精製、充填仕上げ), 用途別 (遺伝子・細胞治療開発, ワクチン開発, バイオ医薬品・創薬, バイオメディカル研究), エンドユーザー別 (製薬・バイオ医薬品企業, 研究機関), 地域別および競合, 2020-2030F

ウイルスベクター生産市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、および予測、ベクタータイプ別(アデノウイルス、AAV、レンチウイルス、レトロウイルス、その他)、ワークフロー別(上流処理、ベクター増幅および拡大、ベクター回収/収穫、下流処理、精製、充填仕上げ), 用途別 (遺伝子・細胞治療開発, ワクチン開発, バイオ医薬品・創薬, バイオメディカル研究), エンドユーザー別 (製薬・バイオ医薬品企業, 研究機関), 地域別および競合, 2020-2030F


Viral Vector Production Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vector Type (Adenovirus, AAV, Lentivirus, Retrovirus, others), By Workflow (Upstream Processing, Vector amplification and expansion, Vector recovery/harvesting, Downstream Processing, Purification, Fill finish), By Application (Gene and Cell Therapy Development, Vaccine Development, Biopharmaceutical and Pharmaceutical Discovery, Biomedical Research), By End User (Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies, Research Institutes), By Region and Competition, 2020-2030F

市場概要 世界のウイルスベクター生産市場は、2024年に67.1億米ドルと評価され、2030年には159.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は15.45%である。ウイルスベクター生産は、治療または研究... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年6月30日 US$4,500
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PDF:2営業日程度 185 英語

 

サマリー

市場概要
世界のウイルスベクター生産市場は、2024年に67.1億米ドルと評価され、2030年には159.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は15.45%である。ウイルスベクター生産は、治療または研究目的で標的細胞に遺伝物質を送達するためのキャリアとして使用される人工ウイルスの開発を含む。これらのベクターは、遺伝子治療、遺伝子編集、ワクチン開発に役立っており、遺伝子疾患や癌の治療に精度を提供している。このプロセスには、病原性を排除し治療遺伝子を組み込むためにウイルスゲノムを改変することが含まれる。主要なウイルスベクターには、アデノ随伴ウイルス(AAV)、レンチウイルス、アデノウイルス、レトロウイルスなどがあり、それぞれ、意図する用途、標的細胞の種類、必要な発現プロファイルに基づいて選択される。承認された遺伝子治療の成功と研究開発投資の増加は、高品質でスケーラブルなウイルスベクター製造への需要を加速させ、この分野の著しい成長を牽引している。
主な市場牽引要因
ウイルスベクター製造の先駆的な臨床的成功
ウイルスベクターを活用した遺伝子治療の臨床的成功は、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。レーバー先天性黒内障(LCA)の治療薬としてFDAに承認されたLuxturnaや、脊髄性筋萎縮症(SMA)の治療薬として承認されたZolgensmaのような画期的な治療薬は、ウイルスベクターを用いた治療法の変革の可能性を裏付けている。ゾルゲンスマだけでも、2023年現在、世界で3,000人以上の患者を治療している。さらに、AAVベクターを使って血液凝固第IX因子レベルを回復させる血友病B治療の有望な進歩は、これらのデリバリーツールの臨床的実行可能性を浮き彫りにしている。レンチウイルスベクターは、血液がんを標的としたCAR-T細胞療法にも広く採用されている。これらの成功は、ウイルスベクターの治療効果、安全性、長期的な利点を実証しており、学術・商業の両分野で投資と採用の拡大を促している。
主な市場課題
スケーラビリティと商業化
商業利用のためにウイルスベクターの生産を拡大することは、運営上および財政上の大きなハードルとなる。ラボスケールから大規模製造への移行には、収量の一貫性の維持、細胞培養条件の最適化、スケールアップしたプロセス下でのベクターの完全性の制御などの課題を克服する必要がある。高収率生産では、バイオリアクターにおける酸素移動、栄養供給、せん断応力に関する問題に対処しなければならない。さらに、精製および充填仕上げ工程におけるウイルスベクターの品質と安定性の確保は不可欠であるが、複雑である。適合する製造施設の建設には、多額の設備投資と厳格な規制基準の遵守が必要である。このような規模に関連した制約は、商業化のスケジュールを遅らせ、製造コストを上昇させ、特に需要が加速した場合には、先進治療への患者アクセスを制限する。
主な市場動向
製造プロセスの最適化
プロセスの最適化は、ウイルスベクター生産を形作る重要なトレンドである。業界各社は、上流および下流のワークフローにおける革新を通じて、収率、一貫性、スケーラビリティを高めることに注力している。その取り組みには、細胞株の生産性の向上、トランスフェクション・プロトコルの改良、品質管理の自動化などが含まれる。メーカー各社は生産プロセスを標準化し、施設間での再現性を確保することで、規制遵守や技術移転を支援している。さらに、精製および充填仕上げ工程の改善により、不純物が減少し、製品の品質が向上している。廃棄物やエネルギー使用量の削減など、環境的に持続可能な製造アプローチも注目を集めている。このような最適化により、製造コストが下がるだけでなく、治療薬がより効率的かつ確実に患者に届くようになる。
主要市場プレイヤー
- メルクKGaA
- 富士フイルムジオシンス・バイオテクノロジーズU.S.A.
- コブラバイオロジクス
- サーモフィッシャーサイエンティフィック
- ワイズマンバイオマニュファクチャリング
- ジェネゼン・ラボラトリーズ
- アドバンスト・バイオサイエンス・ラボラトリーズ(ABL Inc.)
- ノヴァセップ・ホールディングS.A.S.
- オルジェネシス・バイオテック・イスラエル社(旧ATVIOバイオテック社)
- タカラバイオ株式会社
報告書の範囲
本レポートでは、世界のウイルスベクター生産市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- ウイルスベクター生産市場、ベクタータイプ別
o アデノウイルス
o AAV
oレンチウイルス
o レトロウイルス
o その他
- ウイルスベクター生産市場、ワークフロー別
o 上流処理
o ベクターの増幅と展開
o ベクターの回収/採取
o ダウンストリーム処理
o 精製
充填仕上げ
- ウイルスベクター生産市場、用途別
o 遺伝子・細胞治療開発
o ワクチン開発
o バイオ医薬品および医薬品探索
生物医学研究
- ウイルスベクター生産市場:エンドユーザー別
o 製薬・バイオ医薬品企業
o 研究機関
- ウイルスベクター生産市場:地域別
o 北米
§ アメリカ合衆国
§ カナダ
§ メキシコ
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 韓国
§ オーストラリア
§ 日本
o ヨーロッパ
§ ドイツ
§ フランス
§ イギリス
§ スペイン
§ イタリア
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o 中東・アフリカ
§ 南アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
競合他社の状況
企業プロフィール:世界のウイルスベクター生産市場に存在する主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、ウイルスベクター生産の世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。レポートでは以下のカスタマイズオプションをご利用いただけます:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング


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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.ウイルスベクター生産の世界市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.ベクタータイプ別(アデノウイルス、AAV、レンチウイルス、レトロウイルス、その他)
5.2.2.ワークフロー別(上流処理、ベクター増幅・展開、ベクター回収・採取、下流処理、精製、充填仕上げ)
5.2.3.用途別(遺伝子・細胞治療開発、ワクチン開発、バイオ医薬品・創薬、バイオメディカル研究)
5.2.4.エンドユーザー別(製薬・バイオ医薬品企業、研究機関)
5.2.5.企業別(2024年)
5.2.6.地域別
5.3.市場マップ
6.北米ウイルスベクター生産市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.ベクタータイプ別
6.2.2.ワークフロー別
6.2.3.アプリケーション別
6.2.4.エンドユーザー別
6.2.5.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国のウイルスベクター生産市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.ベクタータイプ別
6.3.1.2.2.ワークフロー別
6.3.1.2.3.アプリケーション別
6.3.1.2.4.エンドユーザー別
6.3.2.メキシコのウイルスベクター生産市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.ベクタータイプ別
6.3.2.2.2.ワークフロー別
6.3.2.2.3.アプリケーション別
6.3.2.2.4.エンドユーザー別
6.3.3.カナダのウイルスベクター生産市場の展望
6.3.3.1.市場規模と予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.ベクタータイプ別
6.3.3.2.2.ワークフロー別
6.3.3.2.3.アプリケーション別
6.3.3.2.4.エンドユーザー別
7.欧州ウイルスベクター生産市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.ベクタータイプ別
7.2.2.ワークフロー別
7.2.3.アプリケーション別
7.2.4.エンドユーザー別
7.2.5.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.フランスのウイルスベクター生産市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.ベクタータイプ別
7.3.1.2.2.ワークフロー別
7.3.1.2.3.アプリケーション別
7.3.1.2.4.エンドユーザー別
7.3.2.ドイツのウイルスベクター生産市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.ベクタータイプ別
7.3.2.2.2.ワークフロー別
7.3.2.2.3.アプリケーション別
7.3.2.2.4.エンドユーザー別
7.3.3.イギリスのウイルスベクター生産市場の展望
7.3.3.1.市場規模・予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.ベクタータイプ別
7.3.3.2.2.ワークフロー別
7.3.3.2.3.アプリケーション別
7.3.3.2.4.エンドユーザー別
7.3.4.イタリアのウイルスベクター生産市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.ベクタータイプ別
7.3.4.2.2.ワークフロー別
7.3.4.2.3.アプリケーション別
7.3.4.2.4.エンドユーザー別
7.3.5.スペインのウイルスベクター生産市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.ベクタータイプ別
7.3.5.2.2.ワークフロー別
7.3.5.2.3.アプリケーション別
7.3.5.2.4.エンドユーザー別
8.アジア太平洋染料市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.ベクタータイプ別
8.2.2.ワークフロー別
8.2.3.アプリケーション別
8.2.4.エンドユーザー別
8.2.5.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国のウイルスベクター生産市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.ベクタータイプ別
8.3.1.2.2.ワークフロー別
8.3.1.2.3.アプリケーション別
8.3.1.2.4.エンドユーザー別
8.3.2.インドのウイルスベクター生産市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.ベクタータイプ別
8.3.2.2.2.ワークフロー別
8.3.2.2.3.アプリケーション別
8.3.2.2.4.エンドユーザー別
8.3.3.韓国のウイルスベクター生産市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.ベクタータイプ別
8.3.3.2.2.ワークフロー別
8.3.3.2.3.アプリケーション別
8.3.3.2.4.エンドユーザー別
8.3.4.日本のウイルスベクター生産市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.ベクタータイプ別
8.3.4.2.2.ワークフロー別
8.3.4.2.3.アプリケーション別
8.3.4.2.4.エンドユーザー別
8.3.5.オーストラリアウイルスベクター生産市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.ベクタータイプ別
8.3.5.2.2.ワークフロー別
8.3.5.2.3.アプリケーション別
8.3.5.2.4.エンドユーザー別
9.南米のウイルスベクター生産市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.ベクタータイプ別
9.2.2.ワークフロー別
9.2.3.アプリケーション別
9.2.4.エンドユーザー別
9.2.5.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルのウイルスベクター生産市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.ベクタータイプ別
9.3.1.2.2.ワークフロー別
9.3.1.2.3.アプリケーション別
9.3.1.2.4.エンドユーザー別
9.3.2.アルゼンチンウイルスベクター生産市場の展望
9.3.2.1.市場規模・予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.ベクタータイプ別
9.3.2.2.2.ワークフロー別
9.3.2.2.3.アプリケーション別
9.3.2.2.4.エンドユーザー別
9.3.3.コロンビアのウイルスベクター生産市場の展望
9.3.3.1.市場規模・予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.ベクタータイプ別
9.3.3.2.2.ワークフロー別
9.3.3.2.3.アプリケーション別
9.3.3.2.4.エンドユーザー別
10.中東・アフリカのウイルスベクター生産市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.ベクタータイプ別
10.2.2.ワークフロー別
10.2.3.アプリケーション別
10.2.4.エンドユーザー別
10.2.5.国別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカのウイルスベクター生産市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.ベクタータイプ別
10.3.1.2.2.ワークフロー別
10.3.1.2.3.アプリケーション別
10.3.1.2.4.エンドユーザー別
10.3.2.サウジアラビアのウイルスベクター生産市場の展望
10.3.2.1.市場規模・予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.ベクタータイプ別
10.3.2.2.2.ワークフロー別
10.3.2.2.3.アプリケーション別
10.3.2.2.4.エンドユーザー別
10.3.3.UAEウイルスベクター生産市場の展望
10.3.3.1.市場規模・予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.ベクタータイプ別
10.3.3.2.2.ワークフロー別
10.3.3.2.3.アプリケーション別
10.3.3.2.4.エンドユーザー別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
12.1.最近の動向
12.2.製品発表
12.3.合併・買収
13.PESTLE分析
14.ポーターのファイブフォース分析
14.1.業界内の競争
14.2.新規参入の可能性
14.3.サプライヤーの力
14.4.顧客の力
14.5.代替製品の脅威
15.競争環境
15.1.メルクKGaA
15.1.1.事業概要
15.1.2.会社概要
15.1.3.製品とサービス
15.1.4.財務(報告通り)
15.1.5.最近の動向
15.1.6.キーパーソンの詳細
15.1.7.SWOT分析
15.2.富士フイルムジオシンスバイオテクノロジーズU.S.A.
15.3.コブラバイオロジクス
15.4.サーモフィッシャーサイエンティフィック
15.5.ワイズマンバイオマニュファクチャリング
15.6.ジェネゼン・ラボラトリーズ
15.7.アドバンスト・バイオサイエンス・ラボラトリーズ(ABL Inc.)
15.8.ノヴァセップ・ホールディング s.a.s.
15.9.オルジェネシス・バイオテック・イスラエル・リミテッド(旧ATVIO Biotech ltd.)
15.10.タカラバイオ
16.戦略的提言
17.会社概要・免責事項

 

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Summary

Market Overview
The Global Viral Vector Production Market was valued at USD 6.71 billion in 2024 and is anticipated to reach USD 15.92 billion by 2030, growing at a CAGR of 15.45% during the forecast period. Viral vector production involves the development of engineered viruses used as carriers to deliver genetic material into targeted cells for therapeutic or research purposes. These vectors are instrumental in gene therapy, gene editing, and vaccine development, offering precision in treating genetic disorders and cancers. The process entails modifying viral genomes to eliminate pathogenic properties and incorporate therapeutic genes. Key viral vectors include adeno-associated viruses (AAV), lentiviruses, adenoviruses, and retroviruses, each selected based on the intended application, target cell type, and required expression profile. The growing success of approved gene therapies and increasing R&D investments are accelerating demand for high-quality, scalable viral vector manufacturing, driving significant growth in this segment.
Key Market Drivers
Pioneering Clinical Success of Viral Vector Production
The clinical success of gene therapies leveraging viral vectors has played a critical role in driving market growth. Breakthroughs such as Luxturna, approved by the FDA for treating Leber congenital amaurosis (LCA), and Zolgensma for spinal muscular atrophy (SMA), underscore the transformative potential of viral vector-based treatments. Zolgensma alone has treated over 3,000 patients globally as of 2023. Additionally, promising advancements in hemophilia B treatments, utilizing AAV vectors to restore clotting factor IX levels, highlight the clinical viability of these delivery tools. Lentiviral vectors have also been widely adopted in CAR-T cell therapies targeting blood cancers. These successes demonstrate the therapeutic efficacy, safety, and long-term benefits of viral vectors, prompting increased investment and adoption across both academic and commercial sectors.
Key Market Challenges
Scalability and Commercialization
Scaling up viral vector production for commercial use poses significant operational and financial hurdles. Transitioning from lab-scale to large-scale manufacturing requires overcoming challenges such as maintaining yield consistency, optimizing cell culture conditions, and controlling vector integrity under scaled processes. High-yield production must address issues related to oxygen transfer, nutrient delivery, and shear stress in bioreactors. Additionally, ensuring quality and stability of viral vectors during purification and fill-finish steps is essential but complex. Building compliant manufacturing facilities requires large capital investment and adherence to strict regulatory standards. These scale-related constraints delay commercialization timelines, increase production costs, and limit patient access to advanced therapies, especially when demand accelerates.
Key Market Trends
Manufacturing Process Optimization
Process optimization is a critical trend shaping the viral vector production landscape. Industry players are focusing on increasing yield, consistency, and scalability through innovations in upstream and downstream workflows. Efforts include enhancing cell line productivity, refining transfection protocols, and automating quality control. Manufacturers are standardizing production processes to ensure reproducibility across facilities, which aids in regulatory compliance and technology transfer. Moreover, improvements in purification and fill-finish steps are helping reduce impurities and boost product quality. Environmentally sustainable manufacturing approaches—such as reducing waste and energy usage—are also gaining prominence. These optimizations not only lower production costs but also ensure that therapies reach patients more efficiently and reliably.
Key Market Players
• Merck KGaA
• FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A
• Cobra Biologics Ltd.
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Waisman Biomanufacturing
• Genezen Laboratories
• Advanced BioScience Laboratories, Inc. (ABL Inc.)
• Novasep Holding S.A.S.
• Orgenesis Biotech Israel Ltd (formerly ATVIO Biotech Ltd.)
• Takara Bio Inc.
Report Scope:
In this report, the Global Viral Vector Production Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Viral Vector Production Market, By Vector Type:
o Adenovirus
o AAV
o Lentivirus
o Retrovirus
o Others
• Viral Vector Production Market, By Workflow:
o Upstream Processing
o Vector Amplification and Expansion
o Vector Recovery/Harvesting
o Downstream Processing
o Purification
o Fill Finish
• Viral Vector Production Market, By Application:
o Gene and Cell Therapy Development
o Vaccine Development
o Biopharmaceutical and Pharmaceutical Discovery
o Biomedical Research
• Viral Vector Production Market, By End User:
o Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies
o Research Institutes
• Viral Vector Production Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Asia-Pacific
§ China
§ India
§ South Korea
§ Australia
§ Japan
o Europe
§ Germany
§ France
§ United Kingdom
§ Spain
§ Italy
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Viral Vector Production Market.
Available Customizations:
Global Viral Vector Production Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company’s specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Global Viral Vector Production Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Vector Type (Adenovirus, AAV, Lentivirus, Retrovirus, others)
5.2.2. By Workflow (Upstream Processing, Vector amplification and expansion, Vector recovery/harvesting, Downstream Processing, Purification, Fill finish)
5.2.3. By Application (Gene and Cell Therapy Development, Vaccine Development, Biopharmaceutical and Pharmaceutical Discovery, Biomedical Research)
5.2.4. By End User (Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies, Research Institutes)
5.2.5. By Company (2024)
5.2.6. By Region
5.3. Market Map
6. North America Viral Vector Production Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Vector Type
6.2.2. By Workflow
6.2.3. By Application
6.2.4. By End User
6.2.5. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Viral Vector Production Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Vector Type
6.3.1.2.2. By Workflow
6.3.1.2.3. By Application
6.3.1.2.4. By End User
6.3.2. Mexico Viral Vector Production Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Vector Type
6.3.2.2.2. By Workflow
6.3.2.2.3. By Application
6.3.2.2.4. By End User
6.3.3. Canada Viral Vector Production Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Vector Type
6.3.3.2.2. By Workflow
6.3.3.2.3. By Application
6.3.3.2.4. By End User
7. Europe Viral Vector Production Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Vector Type
7.2.2. By Workflow
7.2.3. By Application
7.2.4. By End User
7.2.5. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. France Viral Vector Production Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Vector Type
7.3.1.2.2. By Workflow
7.3.1.2.3. By Application
7.3.1.2.4. By End User
7.3.2. Germany Viral Vector Production Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Vector Type
7.3.2.2.2. By Workflow
7.3.2.2.3. By Application
7.3.2.2.4. By End User
7.3.3. United Kingdom Viral Vector Production Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Vector Type
7.3.3.2.2. By Workflow
7.3.3.2.3. By Application
7.3.3.2.4. By End User
7.3.4. Italy Viral Vector Production Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Vector Type
7.3.4.2.2. By Workflow
7.3.4.2.3. By Application
7.3.4.2.4. By End User
7.3.5. Spain Viral Vector Production Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Vector Type
7.3.5.2.2. By Workflow
7.3.5.2.3. By Application
7.3.5.2.4. By End User
8. Asia-Pacific Dyes Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Vector Type
8.2.2. By Workflow
8.2.3. By Application
8.2.4. By End User
8.2.5. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Viral Vector Production Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Vector Type
8.3.1.2.2. By Workflow
8.3.1.2.3. By Application
8.3.1.2.4. By End User
8.3.2. India Viral Vector Production Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Vector Type
8.3.2.2.2. By Workflow
8.3.2.2.3. By Application
8.3.2.2.4. By End User
8.3.3. South Korea Viral Vector Production Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Vector Type
8.3.3.2.2. By Workflow
8.3.3.2.3. By Application
8.3.3.2.4. By End User
8.3.4. Japan Viral Vector Production Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Vector Type
8.3.4.2.2. By Workflow
8.3.4.2.3. By Application
8.3.4.2.4. By End User
8.3.5. Australia Viral Vector Production Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Vector Type
8.3.5.2.2. By Workflow
8.3.5.2.3. By Application
8.3.5.2.4. By End User
9. South America Viral Vector Production Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Vector Type
9.2.2. By Workflow
9.2.3. By Application
9.2.4. By End User
9.2.5. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Viral Vector Production Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Vector Type
9.3.1.2.2. By Workflow
9.3.1.2.3. By Application
9.3.1.2.4. By End User
9.3.2. Argentina Viral Vector Production Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Vector Type
9.3.2.2.2. By Workflow
9.3.2.2.3. By Application
9.3.2.2.4. By End User
9.3.3. Colombia Viral Vector Production Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Vector Type
9.3.3.2.2. By Workflow
9.3.3.2.3. By Application
9.3.3.2.4. By End User
10. Middle East and Africa Viral Vector Production Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Vector Type
10.2.2. By Workflow
10.2.3. By Application
10.2.4. By End User
10.2.5. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Viral Vector Production Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Vector Type
10.3.1.2.2. By Workflow
10.3.1.2.3. By Application
10.3.1.2.4. By End User
10.3.2. Saudi Arabia Viral Vector Production Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Vector Type
10.3.2.2.2. By Workflow
10.3.2.2.3. By Application
10.3.2.2.4. By End User
10.3.3. UAE Viral Vector Production Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Vector Type
10.3.3.2.2. By Workflow
10.3.3.2.3. By Application
10.3.3.2.4. By End User
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Recent Developments
12.2. Product Launches
12.3. Mergers & Acquisitions
13. PESTLE Analysis
14. Porter’s Five Forces Analysis
14.1. Competition in the Industry
14.2. Potential of New Entrants
14.3. Power of Suppliers
14.4. Power of Customers
14.5. Threat of Substitute Product
15. Competitive Landscape
15.1. Merck KGaA
15.1.1. Business Overview
15.1.2. Company Snapshot
15.1.3. Products & Services
15.1.4. Financials (As Reported)
15.1.5. Recent Developments
15.1.6. Key Personnel Details
15.1.7. SWOT Analysis
15.2. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A
15.3. Cobra Biologics Ltd.
15.4. Thermofisher Scientific Inc.
15.5. Waisman Biomanufacturing
15.6. Genezen Laboratories
15.7. Advanced BioScience Laboratories, Inc. (ABL inc.)
15.8. Novasep Holding s.a.s.
15.9. Orgenesis Biotech Israel Ltd (formerly ATVIO Biotech ltd.)
15.10. Takara Bio Inc.
16. Strategic Recommendations
17. About Us & Disclaimer

 

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