1 Portée du marché mondial des séquenceurs de protéines
Le marché mondial des séquenceurs de protéines devrait atteindre une valeur totale de 51,54 millions USD d'ici 2025. Le marché a connu une croissance régulière au cours des dernières années, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,42% de 2025 à 2030.
Le séquençage des protéines est une technique essentielle dans le domaine de la protéomique, permettant aux chercheurs de déterminer les séquences d'acides aminés des protéines. Ce processus est essentiel pour comprendre la structure et la fonction des protéines, ce qui favorise les avancées dans la découverte de médicaments, le diagnostic des maladies et la médecine personnalisée. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de biomarqueurs protéiques dans le développement de médicaments et par les avancées technologiques continues dans les technologies de séquençage.
Chiffre d'affaires et TCAC du marché mondial des séquenceurs de protéines 2025-2030


2 moteurs et contraintes de la croissance du marché des séquenceurs de protéines
Le marché des séquenceurs de protéines est influencé par plusieurs facteurs et contraintes clés. Du côté positif, le besoin croissant de séquençage des protéines dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique est un facteur important. Le développement de nouveaux médicaments, en particulier biopharmaceutiques, repose largement sur une analyse détaillée des séquences protéiques. En outre, les progrès des technologies de séquençage, telles que la spectrométrie de masse et la dégradation d'Edman, ont amélioré la précision et l'efficacité du séquençage des protéines, alimentant ainsi davantage la croissance du marché. Les investissements gouvernementaux dans la recherche en protéomique et l'accent croissant mis sur la conception de médicaments basée sur la structure contribuent également à l'expansion du marché.
Cependant, le marché est confronté à plusieurs défis. Le coût élevé des instruments de séquençage et la demande de main-d’œuvre hautement qualifiée constituent des contraintes majeures. Le séquençage des protéines nécessite un équipement sophistiqué et des professionnels formés pour exploiter et analyser les données, ce qui peut constituer un obstacle pour certaines organisations. La pandémie de COVID-19 a également eu un impact significatif sur le marché, perturbant les chaînes d’approvisionnement et retardant les activités de recherche et développement. Malgré ces défis, le marché devrait continuer de croître en raison de l’importance croissante de la protéomique dans la recherche en sciences de la vie.
3 Analyse des innovations technologiques et des fusions et acquisitions du marché des séquenceurs de protéines
Les innovations technologiques jouent un rôle crucial sur le marché des séquenceurs de protéines. Le développement de spectromètres de masse avancés et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'analyse des données ont considérablement amélioré l'efficacité et la précision du séquençage des protéines. Par exemple, la sortie par Shimadzu du logiciel Peakintelligence Ver. 2, qui utilise l'IA pour détecter les pics chromatographiques, a rationalisé le processus d'analyse des données et réduit le besoin de correction manuelle des données.
Les fusions et acquisitions d'entreprises ont également façonné le paysage du marché. Des acteurs majeurs comme Shimadzu ont procédé à des acquisitions stratégiques pour élargir leur portefeuille de produits et renforcer leur position sur le marché. Par exemple, l'acquisition par Shimadzu d'Alsachim, une société française spécialisée dans les composés marqués par des isotopes stables, a élargi l'offre de Shimadzu sur le marché clinique. De plus, l'acquisition par Shimadzu de CORE Medical Imaging, Inc. a renforcé ses activités dans le secteur de la santé en Amérique du Nord. Ces mouvements stratégiques ont permis à Shimadzu de consolider sa position d'acteur majeur sur le marché des séquenceurs de protéines.
4 Analyse du marché mondial des séquenceurs de protéines par type
Le marché mondial des séquenceurs de protéines est segmenté en deux types principaux : la spectrométrie de masse (MS) et la dégradation d'Edman.
La spectrométrie de masse est une technique d'analyse puissante utilisée dans le séquençage des protéines pour déterminer le poids moléculaire et la structure des protéines. D'ici 2025, le segment MS devrait atteindre une taille de marché de 22,18 millions USD, ce qui représente environ 43,031 TP3T du marché total des séquenceurs de protéines. La croissance du segment MS est tirée par sa grande sensibilité et sa capacité à analyser des échantillons de protéines complexes, ce qui le rend indispensable dans les activités de recherche et développement dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.
La dégradation d'Edman est une méthode classique de séquençage des protéines qui implique l'élimination progressive des acides aminés de l'extrémité N-terminale d'une protéine. Cette méthode est connue pour sa simplicité et sa fiabilité, en particulier pour le séquençage de peptides plus petits. D'ici 2025, le segment de la dégradation d'Edman devrait représenter une taille de marché de 29,36 millions USD, ce qui représente 56,971 TP3T du marché total. L'utilisation continue de la dégradation d'Edman est soutenue par sa rentabilité et son adéquation à des applications spécifiques où le séquençage à haut débit n'est pas nécessaire.
Tableau Taille et part du marché mondial des séquenceurs de protéines par type en 2025
Taper |
Taille du marché (M USD) |
Part de marché (%) |
---|---|---|
MS |
22.18 |
43.03 |
Edman |
29.36 |
56.97 |
5 Analyse du marché mondial des séquenceurs de protéines par application
Le marché mondial des séquenceurs de protéines est segmenté en deux applications principales : la biothérapie et le génie génétique.
La biothérapie implique le développement de protéines et de peptides thérapeutiques pour les traitements médicaux. D'ici 2025, le segment des biothérapies devrait atteindre une taille de marché de 85 unités, représentant environ 33,73% du marché total des séquenceurs de protéines. La croissance du segment des biothérapies est tirée par la demande croissante de médicaments à base de protéines et par la nécessité d'un séquençage précis des protéines pour garantir l'efficacité et la sécurité de ces thérapies. Le séquençage des protéines joue un rôle crucial dans le développement et l'optimisation des biothérapies, ce qui fait de cette application un contributeur important au marché.
Le génie génétique implique la manipulation des gènes d'un organisme pour obtenir les caractéristiques ou les fonctions souhaitées. D'ici 2025, le segment du génie génétique devrait avoir une taille de marché de 167 unités, représentant 66,27% du marché total. La croissance du segment du génie génétique est tirée par les progrès de la recherche génétique et le besoin croissant de séquençage des protéines pour comprendre la base génétique des maladies et développer des thérapies géniques. Le séquençage des protéines est essentiel en génie génétique pour identifier et modifier des protéines spécifiques impliquées dans les processus génétiques.
Tableau Consommation mondiale de séquenceurs de protéines et part par application en 2025
Application |
Consommation (Unités) |
Part de marché (%) |
---|---|---|
Produits biothérapeutiques |
85 |
33.73 |
Génie génétique |
167 |
66.27 |
6 Analyse du marché mondial des séquenceurs de protéines par région
Le marché mondial des séquenceurs de protéines est un secteur dynamique et en évolution qui joue un rôle essentiel dans divers domaines tels que la biothérapie, le génie génétique et la recherche en protéomique.
En termes de part de marché en valeur, l'Amérique du Nord devrait être le plus grand marché régional, représentant 33 841 TP3T du marché total. Cette région a toujours montré une forte inclination pour les avancées technologiques et les investissements dans la recherche, en particulier dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. La présence d'acteurs majeurs dans l'industrie du séquençage des protéines, associée à une infrastructure de soins de santé robuste, positionne l'Amérique du Nord comme une force dominante sur le marché.
Après l'Amérique du Nord, l'Europe devrait détenir une part importante du marché, avec une valeur totale projetée de 29 341 TP3T en 2025. L'accent mis par l'Europe sur la recherche et le développement, ainsi que les cadres réglementaires favorables aux produits biopharmaceutiques, contribuent à sa part de marché substantielle. En outre, les institutions de recherche de haute qualité de la région et une main-d'œuvre qualifiée renforcent encore sa position sur le marché des séquenceurs de protéines.
La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, sa part de marché passant de 27 991 TP3T en 2020 à 31 441 TP3T en 2025. Cette croissance peut être attribuée à l'industrialisation et à la modernisation rapides de pays comme la Chine et l'Inde, qui investissent de plus en plus dans la recherche en sciences de la vie. La croissance de la classe moyenne de la région et l'augmentation des dépenses de santé contribuent également à la demande croissante de séquenceurs de protéines. En outre, les gouvernements de la région Asie-Pacifique mettent en œuvre des politiques visant à favoriser l'innovation et l'adoption de technologies, qui devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
Figure Part de marché mondiale des revenus des séquenceurs de protéines par région en 2025


7 Marché mondial des séquenceurs de protéines : analyse des principales entreprises
Le marché mondial des séquenceurs de protéines est un segment spécialisé au sein de l'industrie plus large des sciences de la vie et de l'instrumentation analytique. Il est caractérisé par quelques acteurs dominants qui contribuent de manière significative aux avancées technologiques et aux offres de produits du marché.
7.1 Société Shimadzu
Introduction et aperçu de l'entreprise :
Shimadzu Corporation est une société japonaise renommée fondée en 1875 et dont le siège social est principalement situé en Asie. L'entreprise est distribuée sur le marché mondial et est connue pour ses outils et équipements de précision. Shimadzu développe, fabrique et vend une large gamme d'instruments d'analyse et de mesure, de systèmes médicaux et d'équipements aéronautiques et industriels. L'engagement de l'entreprise en matière de recherche et développement l'a positionnée comme un leader dans la fourniture de solutions avancées pour diverses applications scientifiques et industrielles.
Produits offerts :
Shimadzu propose une gamme complète de produits pour le séquençage des protéines, notamment :
PPSQ-51A/53A : Ces instruments sont conçus pour déterminer les séquences d'acides aminés des protéines et des peptides. Ils combinent une section de réaction d'Edman avec un chromatographe liquide à haute performance (HPLC). Le PPSQ-51A est équipé d'un réacteur, tandis que le PPSQ-53A en possède trois, ce qui permet l'analyse continue de plusieurs échantillons. La section de réaction d'Edman clive les acides aminés du N-terminal d'une protéine par dégradation d'Edman répétée, produisant des acides aminés PTH stables. Ceux-ci sont ensuite injectés dans le HPLC pour analyse, les données étant traitées à l'aide d'un logiciel spécialisé pour identifier les acides aminés et estimer les séquences.
LCMS-8060NX : il s'agit d'un spectromètre de masse à chromatographie liquide à triple quadripôle (LC-MS/MS) qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la détection des pics dans les chromatogrammes. Le logiciel, Peakintelligence Ver. 2, réduit le besoin de correction manuelle des données et augmente l'efficacité des pratiques de recherche. Ce produit est compatible avec plusieurs packages de méthodes, notamment les métabolites primaires, le profilage de culture cellulaire et les pesticides résiduels, et est conçu pour fonctionner de manière transparente avec les autres instruments d'analyse de Shimadzu.
Nexera UC : Il s'agit d'un système de chromatographie liquide haute performance qui offre des technologies de séparation avancées. Il est utilisé en conjonction avec les spectromètres de masse de Shimadzu pour fournir des solutions analytiques complètes pour le séquençage des protéines et d'autres applications. Le système est connu pour sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et sa capacité à traiter des échantillons complexes.
Système HPLC Prominence iHPLC : ce système HPLC intégré est conçu pour les séparations à haute vitesse et haute résolution. Il convient à une large gamme d'applications, notamment le séquençage des protéines, où une séparation précise des composés est essentielle pour une analyse précise.
Le portefeuille de produits de Shimadzu se caractérise par l'intégration de technologies avancées telles que l'IA et un matériel robuste capable de gérer des tâches analytiques complexes. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la qualité en a fait un partenaire de confiance pour les chercheurs et les industries qui ont besoin de solutions de séquençage de protéines précises.
1 Portée du rapport
1.1 Présentation du marché
1.2 Objectifs de la recherche
1,3 années considérées
1.4 Méthodologie d’étude de marché
1.5 Indicateurs économiques
1.5.1 PIB des principales régions
1.5.2 Taux d’intérêt pour les principales régions
1.5.3 Population par grande région
1.5.4 Revenu personnel disponible
1.6 Devise considérée
2 Résumé
2.1 Aperçu du marché mondial
2.1.1 Consommation mondiale de séquenceurs de protéines 2020-2030
2.1.2 Taux de croissance annuel moyen de la consommation de séquenceurs de protéines par région
2.2 Segment de séquenceur de protéines par type
2.2.1 MS
2.2.2 Edman
2.3 Consommation de séquenceurs de protéines par type
2.3.1 Part de marché mondiale de la consommation de séquenceurs de protéines par type (2020-2025)
2.3.2 Chiffre d'affaires et part de marché des séquenceurs de protéines mondiaux par type (2020-2025)
2.3.3 Prix de vente mondial des séquenceurs de protéines par type (2020-2025)
2.4 Segment de séquenceur de protéines par application
2.4.1 Produits biothérapeutiques
2.4.2 Génie génétique
2.5 Consommation du séquenceur de protéines par application
2.5.1 Part de marché mondiale de la consommation de séquenceurs de protéines par application (2020-2025)
2.5.2 Valeur et part de marché des séquenceurs de protéines mondiaux par application (2020-2025)
2.5.3 Prix de vente mondial des séquenceurs de protéines par application (2020-2025)
3 séquenceurs de protéines mondiaux par Players
3.1 Part de marché des ventes mondiales de séquenceurs de protéines par acteurs
3.1.1 Ventes mondiales de séquenceurs de protéines par acteurs (2020-2025E)
3.1.2 Part de marché mondiale des ventes de séquenceurs de protéines par acteurs (2020-2025E)
3.2 Part de marché des revenus des séquenceurs de protéines mondiaux par acteurs
3.2.1 Chiffre d'affaires mondial des séquenceurs de protéines par acteurs (2020-2025E)
3.2.2 Part de marché des revenus des séquenceurs de protéines mondiaux par acteurs (2020-2025E)
3.3 Prix de vente du séquenceur mondial de protéines par les joueurs
3.4 Analyse du taux de concentration du marché
3.4.1 Analyse du paysage concurrentiel
3.5 Nouveaux produits et entrants potentiels
3.7 Fusions et acquisitions, expansion
4 Séquenceur de protéines par régions
4.1 Séquenceur de protéines par régions
4.1.1 Consommation mondiale de séquenceurs de protéines par régions
4.1.2 Valeur globale du séquenceur de protéines par régions
4.2 Croissance de la consommation de séquenceurs de protéines en Amérique
4.3 Croissance de la consommation de séquenceurs de protéines en APAC
4.4 Croissance de la consommation de séquenceurs de protéines en Europe
4.5 Croissance de la consommation de séquenceurs de protéines au Moyen-Orient et en Afrique
5 Amériques
5.1 Consommation de séquenceurs de protéines par pays dans les Amériques
5.1.1 Consommation de séquenceurs de protéines par pays dans les Amériques (2020-2025)
5.1.2 Valeur des séquenceurs de protéines des Amériques par pays (2020-2025)
5.2 Consommation de séquenceurs de protéines en Amérique par types
5.3 Consommation de séquenceurs de protéines en Amérique par applications
5.4 États-Unis
5.5 Canada
5.6 Mexique
5.7 Brésil
5.8 Principaux indicateurs économiques de quelques pays des Amériques
6 Asie-Pacifique
6.1 Consommation de séquenceurs de protéines par pays dans la région APAC
6.1.1 Consommation de séquenceurs de protéines par pays dans la région APAC
6.1.2 Valeur du séquenceur de protéines APAC par pays
6.2 Consommation de séquenceurs de protéines APAC par types
6.3 Consommation du séquenceur de protéines APAC par applications
6.4 Chine
6.5 Japon
6.6 Corée
6.7 Inde
6.8 Australie
6.10 Principaux indicateurs économiques de quelques pays de l'APAC
7 Europe
7.1 Consommation de séquenceurs de protéines en Europe par pays
7.1.1 Consommation de séquenceurs de protéines en Europe par pays
7.1.2 Valeur du séquenceur de protéines européen par pays
7.2 Consommation des séquenceurs de protéines en Europe par types
7.3 Consommation des séquenceurs de protéines en Europe par applications
7.4 Allemagne
7.5 France
7.6 Royaume-Uni
7.7 Italie
7.8 Russie
7.9 Espagne
7.10 Principaux indicateurs économiques de quelques pays européens
8 Moyen-Orient et Afrique
8.1 Consommation de séquenceurs de protéines par pays au Moyen-Orient et en Afrique
8.1.1 Consommation de séquenceurs de protéines par pays au Moyen-Orient et en Afrique
8.1.2 Valeur des séquenceurs de protéines du Moyen-Orient et de l'Afrique par pays
8.2 Consommation de séquenceurs de protéines par types au Moyen-Orient et en Afrique
8.3 Consommation de séquenceurs de protéines par applications au Moyen-Orient et en Afrique
8.4 Égypte
8.5 Afrique du Sud
8.6 Turquie
8.7 Arabie Saoudite
8.8 Principaux indicateurs économiques de quelques pays du Moyen-Orient et d'Afrique
9 facteurs moteurs, défis et tendances du marché
9.1 Facteurs moteurs du marché et impact
9.2 Défis et impact du marché
9.3 Tendances du marché
10 Marketing, distributeurs et clients
10.1 Canal de vente
10.1.1 Canaux directs
10.1.2 Canaux indirects
10.2 Distributeurs de séquenceurs de protéines
10.3 Client du séquenceur de protéines
11 Prévisions du marché mondial des séquenceurs de protéines
11.1 Prévision de la consommation mondiale de séquenceurs de protéines
11.2 Prévision de la consommation mondiale de séquenceurs de protéines par région
11.2.1 Prévision du séquenceur mondial de protéines par région (2025-2030)
11.2.2 Prévisions de valeur des séquenceurs de protéines mondiaux par région 2019-2030
11.3 Prévisions du marché des séquenceurs de protéines par produit
11.3.1 Prévision de la consommation mondiale de séquenceurs de protéines par produit 2019-2030
11.3.2 Prévision de la valeur des séquenceurs de protéines mondiaux par produit 2019-2030
11.3.3 Prévisions de consommation pour les Amériques
11.3.4 Prévisions de consommation en Asie-Pacifique
11.3.5 Prévisions de consommation en Europe
11.3.6 Prévisions de consommation au Moyen-Orient et en Afrique
11.4 Prévisions pour les Amériques par pays
11.4.1 Prévisions du marché des États-Unis
11.4.2 Prévisions du marché canadien
11.4.3 Prévisions du marché mexicain
11.4.4 Prévisions du marché brésilien
11.5 Prévisions APAC par pays
11.5.1 Prévisions du marché chinois
11.5.2 Prévisions du marché japonais
11.5.3 Prévisions du marché coréen
11.5.4 Prévisions du marché indien
11.5.5 Prévisions du marché australien
11.6 Prévisions européennes par pays
11.6.1 Prévisions du marché allemand
11.6.2 Prévisions du marché français
11.6.3 Prévisions du marché britannique
11.6.4 Prévisions du marché italien
11.6.5 Prévisions du marché russe
11.6.6 Prévisions du marché espagnol
11.7 Prévisions pour le Moyen-Orient et l'Afrique par pays
11.7.1 Prévisions du marché égyptien
11.7.2 Prévisions du marché sud-africain
11.7.3 Prévisions du marché de la Turquie
11.7.4 Prévisions du marché de l'Arabie saoudite
11.8 Prévisions du marché mondial des séquenceurs de protéines par type
11.9 Prévisions du marché mondial des séquenceurs de protéines par application
Analyse des 12 acteurs clés
12.1 Shimadzu
12.1.1 Détails de la société Shimadzu
12.1.2 Produits proposés par la société
12.1.3 Ventes, valeur et marge brute du séquenceur de protéines Shimadzu (2020-2025)
12.1.4 Présentation de l'activité du séquenceur de protéines Shimadzu
12.1.5 Actualités Shimadzu
13 Résultats de recherche et conclusion
14 Annexe
14.1 Méthodologie
14.2 Source des données de recherche