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非ウイルス性遺伝子導入技術の市場規模、シェア、動向分析レポート:モード別(化学、物理)、用途別(研究、治療)、最終用途別、地域別、セグメント別予測、2025年~2030年

非ウイルス性遺伝子導入技術の市場規模、シェア、動向分析レポート:モード別(化学、物理)、用途別(研究、治療)、最終用途別、地域別、セグメント別予測、2025年~2030年


Non-viral Gene Delivery Technologies Market Size, Share & Trends Analysis Report By Mode (Chemical, Physical), By Application (Research, Therapeutics), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

非ウイルス性遺伝子導入技術市場の成長と動向 Grand View Research社の最新レポートによると、世界の非ウイルス遺伝子導入技術市場規模は2030年までに71億1000万米ドルに達し、予測期間中の2025年から2030年ま... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Grand View Research
グランドビューリサーチ
2025年1月21日 US$5,950
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サマリー

非ウイルス性遺伝子導入技術市場の成長と動向

Grand View Research社の最新レポートによると、世界の非ウイルス遺伝子導入技術市場規模は2030年までに71億1000万米ドルに達し、予測期間中の2025年から2030年までのCAGRは12.29%で成長すると予測されている。同市場の成長を牽引しているのは、遺伝子治療や研究において、ウイルスベクターに代わる安全でスケーラブルかつ費用対効果の高い代替品に対する需要の高まりである。ウイルス法とは異なり、脂質ナノ粒子(LNP)、ポリマー、エレクトロポレーションなどの非ウイルス技術は、免疫原性が低く、製造の複雑さが軽減されている。これらの特性は、mRNAベースのワクチンやCRISPR/Cas9ベースの遺伝子編集療法など、大規模な応用に非常に適している。ModernaとPfizer-BioNTechによるmRNA COVID-19ワクチンの成功は、非ウイルス送達システムの可能性をさらに立証し、この分野への世界的な投資に拍車をかけた。

ナノテクノロジーとバイオマテリアルの進歩は、この分野の技術革新をさらに加速させている。ナノ粒子、リポプレックス、ハイブリッド・キャリアは、トランスフェクション効率の向上と標的送達のために最適化されつつある。がん、希少遺伝性疾患、心血管疾患などの慢性疾患の有病率の上昇に伴い、効果的で正確な治療ソリューションに対するニーズが急増している。非ウイルス技術は、大きな遺伝子ペイロードを送達し、反復投与をサポートする能力を備えており、このようなアンメット・メディカル・ニーズに対応する上で極めて重要である。さらに、in vitroでの研究用途とin vivoでの治療用途の両方において汎用性があることから、バイオテクノロジー、製薬会社、学術機関などでの採用が拡大している。

遺伝子治療研究に対する政府資金や民間投資の増加も、市場成長の主要な促進要因となっている。北米や欧州のような地域は研究開発の面でリードしているが、中国やインドのようなアジア太平洋地域の新興国は、バイオテクノロジーのインフラが整備され、規制の枠組みも整ってきたため、急速に進歩している。さらに、バイオテクノロジー企業と学術機関とのパートナーシップが技術革新を促進し、非ウイルス送達ソリューションの利用可能性を拡大することで、急速に発展する遺伝子治療分野での関連性が確保されている。

非ウイルス性遺伝子導入技術市場レポートハイライト

- 化学セグメントが2024年に最大の収益シェアを占め、予測期間中に最も速い成長率を目撃すると予測されている。非ウイルス遺伝子導入技術の化学的モードは、効率的で安全かつスケーラブルな遺伝子導入システムに対する需要の高まりが原動力となっている。

- 2024年には、遺伝子機能、発現、制御を調査するための汎用性が高く、効率的で費用対効果の高いツールに対する需要の高まりによって、研究が最大の収益シェアで市場を支配した。

- 最終用途別では、研究・学術機関分野が2024年に48.11%の最大収益シェアを獲得し、予測期間中のCAGRは最速となる見込みである。この成長は、遺伝子の機能、発現、改変を研究するための、信頼性が高く、効率的で、費用対効果の高いアプローチに対する需要の高まりが後押ししている。

- 2024年の市場シェアは41.25%で、北米地域が世界を席巻している。この地域は高度な医療インフラの恩恵を受けており、革新的な遺伝子導入技術の迅速な導入を可能にしている。精密医療への関心の高まりと、遺伝性疾患に焦点を当てた臨床試験の増加が、市場の成長をさらに後押ししている。さらに、政府の取り組みやゲノム研究への資金援助は、非ウイルス送達技術の利用拡大に寄与している。

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目次

目次

第1章.方法論とスコープ
1.1.市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1.モードセグメント
1.1.2.アプリケーションセグメント
1.1.3.最終用途セグメント
1.2.地域範囲
1.3.推定と予測スケジュール
1.4.調査方法
1.5.情報収集
1.5.1.購入データベース
1.5.2.GVRの内部データベース
1.5.3.一次調査
1.6.情報またはデータの分析
1.6.1.データ分析モデル
1.7.市場形成と検証
1.8.モデルの詳細
1.8.1.商品フロー分析
1.9.二次情報源のリスト
1.10.略語リスト
1.11.目的
第2章.要旨
2.1.市場展望
2.2.セグメント・スナップショット
2.3.競合環境スナップショット
第3章 市場市場変数、トレンド、スコープ
3.1.市場の系譜
3.1.1.親市場の展望
3.1.2.関連/付随市場の展望
3.2.市場ダイナミクス
3.2.1.市場促進要因分析
3.2.1.1.治療と研究における採用の増加
3.2.1.2.技術の進歩と革新
3.2.2.市場阻害要因分析
3.2.2.1.複雑なターゲットに対する送達効率の限界
3.3.業界分析ツール
3.3.1.ポーターのファイブフォース分析
3.3.2.PESTEL分析
3.3.3.COVID-19インパクト分析
第4章.モードビジネス分析
4.1.モードセグメントダッシュボード
4.2.非ウイルス遺伝子導入技術市場モード別動向分析
4.3.非ウイルス性遺伝子導入技術市場規模・動向分析、モード別、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4.化学
4.4.1.化学品市場の推定と予測、2018~2030年(USD Million)
4.4.2.LNPs
4.4.2.1.LNPs市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
4.4.3.ポリマー
4.4.3.1.ポリマー市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
4.4.4.その他
4.4.4.1.その他市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
4.5.物理的
4.5.1.フィジカル市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
4.5.2.エレクトロポレーション
4.5.2.1.エレクトロポレーション市場の推定と予測、2018~2030年(USD Million)
4.5.3.マイクロインジェクション
4.5.3.1.マイクロインジェクション市場の推定と予測、2018~2030年(USD Million)
4.5.4.その他
4.5.4.1.その他市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第5章.アプリケーションビジネス分析
5.1.アプリケーションセグメントダッシュボード
5.2.非ウイルス遺伝子導入技術市場のアプリケーション動向分析
5.3.非ウイルス性遺伝子導入技術市場規模・動向分析、モード別、2018~2030年(百万米ドル)
5.4.研究
5.4.1.研究市場の推定と予測、2018~2030年(USD Million)
5.5.治療薬
5.5.1.治療薬市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.2.遺伝子治療
5.5.2.1.遺伝子治療市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.3.細胞療法
5.5.3.1.細胞療法市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.4.ワクチン
5.5.4.1.ワクチン市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第6章.最終用途ビジネス分析
6.1.最終用途セグメントダッシュボード
6.2.非ウイルス遺伝子導入技術市場のエンドユース動向分析
6.3.非ウイルス性遺伝子導入技術市場規模・動向分析、エンドユース別、2018~2030年(百万米ドル)
6.4.バイオテクノロジーおよびバイオ医薬品企業
6.4.1.バイオテクノロジーおよびバイオ医薬品企業市場の予測および予測、2018年~2030年(USD Million)
6.5.研究機関および学術機関
6.5.1.研究・学術機関市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
6.6.その他
6.6.1.その他市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第7章.モード別、用途別、最終用途別の地域ビジネス分析
7.1.地域ダッシュボード
7.2.市場規模・予測およびトレンド分析、2024年・2030年
7.3.北米
7.3.1.北米の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.2.米国
7.3.2.1.主要国のダイナミクス
7.3.2.2.競争シナリオ
7.3.2.3.規制の枠組み
7.3.2.4.米国の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.3.カナダ
7.3.3.1.主要国のダイナミクス
7.3.3.2.競争シナリオ
7.3.3.3.規制の枠組み
7.3.3.4.カナダの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.3.4.メキシコ
7.3.4.1.主要国のダイナミクス
7.3.4.2.競争シナリオ
7.3.4.3.規制の枠組み
7.3.4.4.メキシコの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.欧州
7.4.1.欧州の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(USD Million)
7.4.2.英国
7.4.2.1.主要国のダイナミクス
7.4.2.2.競争シナリオ
7.4.2.3.規制の枠組み
7.4.2.4.英国の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.3.ドイツ
7.4.3.1.主要国のダイナミクス
7.4.3.2.競争シナリオ
7.4.3.3.規制の枠組み
7.4.3.4.ドイツの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.4.フランス
7.4.4.1.主要国のダイナミクス
7.4.4.2.競争シナリオ
7.4.4.3.規制の枠組み
7.4.4.4.フランスの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.5.イタリア
7.4.5.1.主要国の動向
7.4.5.2.競争シナリオ
7.4.5.3.規制の枠組み
7.4.5.4.イタリアの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.6.スペイン
7.4.6.1.主要国のダイナミクス
7.4.6.2.競争シナリオ
7.4.6.3.規制の枠組み
7.4.6.4.スペインの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.4.7.デンマーク
7.4.7.1.主要国の動向
7.4.7.2.競争シナリオ
7.4.7.3.規制の枠組み
7.4.7.4.デンマークの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.8.スウェーデン
7.4.8.1.主要国の動向
7.4.8.2.競争シナリオ
7.4.8.3.規制の枠組み
7.4.8.4.スウェーデンの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.4.9.ノルウェー
7.4.9.1.主要国の動向
7.4.9.2.競争シナリオ
7.4.9.3.規制の枠組み
7.4.9.4.ノルウェーの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.5.アジア太平洋地域
7.5.1.アジア太平洋地域の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(USD Million)
7.5.2.日本
7.5.2.1.主要国のダイナミクス
7.5.2.2.競争シナリオ
7.5.2.3.規制の枠組み
7.5.2.4.日本の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.3.中国
7.5.3.1.主要国のダイナミクス
7.5.3.2.競争シナリオ
7.5.3.3.規制の枠組み
7.5.3.4.中国の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.4.インド
7.5.4.1.主要国のダイナミクス
7.5.4.2.競争シナリオ
7.5.4.3.規制の枠組み
7.5.4.4.インドの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.5.オーストラリア
7.5.5.1.主要国のダイナミクス
7.5.5.2.競争シナリオ
7.5.5.3.規制の枠組み
7.5.5.4.オーストラリアの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.6.タイ
7.5.6.1.主要国のダイナミクス
7.5.6.2.競争シナリオ
7.5.6.3.規制の枠組み
7.5.6.4.タイの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.5.7.韓国
7.5.7.1.主要国のダイナミクス
7.5.7.2.競争シナリオ
7.5.7.3.規制の枠組み
7.5.7.4.韓国の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.6.ラテンアメリカ
7.6.1.中南米の非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.2.ブラジル
7.6.2.1.主要国のダイナミクス
7.6.2.2.競争シナリオ
7.6.2.3.規制の枠組み
7.6.2.4.ブラジルの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.6.3.アルゼンチン
7.6.3.1.主要国のダイナミクス
7.6.3.2.競争シナリオ
7.6.3.3.規制の枠組み
7.6.3.4.アルゼンチンの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.7.MEA
7.7.1.MEAの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.7.2.南アフリカ
7.7.2.1.主要国のダイナミクス
7.7.2.2.競争シナリオ
7.7.2.3.規制の枠組み
7.7.2.4.南アフリカの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.7.3.サウジアラビア
7.7.3.1.主要国のダイナミクス
7.7.3.2.競争シナリオ
7.7.3.3.規制の枠組み
7.7.3.4.サウジアラビアの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018~2030年(百万米ドル)
7.7.4.アラブ首長国連邦
7.7.4.1.主要国のダイナミクス
7.7.4.2.競争シナリオ
7.7.4.3.規制の枠組み
7.7.4.4.UAEの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
7.7.5.クウェート
7.7.5.1.主要国の動向
7.7.5.2.競争シナリオ
7.7.5.3.規制の枠組み
7.7.5.4.クウェートの非ウイルス遺伝子導入技術市場、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境競争環境
8.1.企業分類
8.2.戦略マッピング
8.3.企業の市場ポジション分析、2024年
8.4.企業プロフィール/リスト
8.4.1.サーモフィッシャーサイエンティフィック
8.4.1.1.概要
8.4.1.2.業績
8.4.1.3.製品ベンチマーク
8.4.1.4.戦略的イニシアティブ
8.4.2.ジェネスクリプト
8.4.2.1.概要
8.4.2.2.業績
8.4.2.3.製品ベンチマーク
8.4.2.4.戦略的イニシアティブ
8.4.3.ダナハー
8.4.3.1.概要
8.4.3.2.業績
8.4.3.3.製品ベンチマーク
8.4.3.4.戦略的イニシアティブ
8.4.4.メルクKGaA
8.4.4.1.概要
8.4.4.2.業績
8.4.4.3.製品ベンチマーク
8.4.4.4.戦略的イニシアティブ
8.4.5.バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
8.4.5.1.概要
8.4.5.2.業績
8.4.5.3.製品ベンチマーク
8.4.5.4.戦略的イニシアティブ
8.4.6.アルトジェン・バイオシステムズ
8.4.6.1.概要
8.4.6.2.業績
8.4.6.3.製品ベンチマーク
8.4.6.4.戦略的イニシアティブ
8.4.7.ロンザ
8.4.7.1.概要
8.4.7.2.業績
8.4.7.3.製品ベンチマーク
8.4.7.4.戦略的イニシアティブ
8.4.8.ソニデル
8.4.8.1.概要
8.4.8.2.業績
8.4.8.3.製品ベンチマーク
8.4.8.4.戦略的イニシアティブ
8.4.9.シリオン・バイオテック社
8.4.9.1.概要
8.4.9.2.業績
8.4.9.3.製品ベンチマーク
8.4.9.4.戦略的イニシアティブ
8.4.10.イノベーティブ・セル・テクノロジーズ
8.4.10.1.概要
8.4.10.2.業績
8.4.10.3.製品ベンチマーク
8.4.10.4.戦略的イニシアティブ

 

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Summary

Non-viral Gene Delivery Technologies Market Growth & Trends

The global non-viral gene delivery technologies market size is anticipated to reach USD 7.11 billion by 2030 and grow at a CAGR of 12.29% from 2025 to 2030 during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market's growth is driven by the growing demand for safe, scalable, and cost-effective alternatives to viral vectors in gene therapy and research. Unlike viral methods, non-viral technologies such as lipid nanoparticles (LNPs), polymers, and electroporation offer lower immunogenicity and reduced manufacturing complexities. These attributes make them highly suitable for large-scale applications, including mRNA-based vaccines and CRISPR/Cas9-based gene editing therapies. The success of mRNA COVID-19 vaccines by Moderna and Pfizer-BioNTech further validated the potential of non-viral delivery systems, spurring global investment in this sector.

Advancements in nanotechnology and biomaterials are further accelerating innovation in the field. Nanoparticles, lipoplexes, and hybrid carriers are being optimized for enhanced transfection efficiency and targeted delivery. With the rising prevalence of chronic diseases, including cancer, rare genetic disorders, and cardiovascular conditions, the need for effective and precise therapeutic solutions has surged. Non-viral technologies, with their ability to deliver large genetic payloads and support repeat administrations, are pivotal in addressing these unmet medical needs. In addition, their versatility in both in vitro research applications and in vivo therapeutic use cases expands their adoption across biotechnology, pharmaceutical companies, and academic institutes.

The rising government funding and private investments in gene therapy research are also key drivers of market growth. Regions like North America and Europe lead in terms of R&D, but emerging economies in Asia-Pacific, such as China and India, are rapidly advancing due to increasing biotech infrastructure and supportive regulatory frameworks. Furthermore, partnerships between biotech companies and academic institutions are fostering innovation and expanding the accessibility of non-viral delivery solutions, ensuring their relevance in the rapidly evolving field of gene therapy.

Non-viral Gene Delivery Technologies Market Report Highlights

• The chemical segment accounted for the largest revenue share in 2024 and is projected to witness the fastest growth rate over the forecast period. The chemical mode of non-viral gene delivery technologies is driven by the increasing demand for efficient, safe, and scalable gene delivery systems.

• In 2024, research dominated the market with the largest revenue share, driven by the increasing demand for versatile, efficient, and cost-effective tools to investigate gene function, expression, and regulation.

• By end use, the research and academic institutes segment captured the largest revenue share of 48.11% in 2024 and is expected to experience the fastest CAGR during the forecast period. This growth is fueled by the rising demand for reliable, efficient, and cost-effective approaches to study gene function, expression, and modification.

• The North American region dominated globally with a market share of 41.25% in 2024. The region benefits from advanced healthcare infrastructure, enabling the rapid adoption of innovative gene delivery techniques. Growing interest in precision medicine and increasing clinical trials focused on genetic disorders further boost market growth. In addition, government initiatives and funding for genomic research contribute to the expanding use of non-viral delivery technologies.



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Table of Contents

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation and Scope
1.1.1. Mode Segment
1.1.2. Application Segment
1.1.3. End Use Segment
1.2. Regional Scope
1.3. Estimates and Forecast Timeline
1.4. Research Methodology
1.5. Information Procurement
1.5.1. Purchased Database
1.5.2. GVR’s Internal Database
1.5.3. Primary Research
1.6. Information or Data Analysis:
1.6.1. Data Analysis Models
1.7. Market Formulation & Validation
1.8. Model Details
1.8.1. Commodity Flow Analysis
1.9. List of Secondary Sources
1.10. List of Abbreviations
1.11. Objective
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.1.1. Parent Market Outlook
3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
3.2. Market Dynamics
3.2.1. Market Driver Analysis
3.2.1.1. Rising Adoption in Therapeutics and Research
3.2.1.2. Technological Advancements and Innovation
3.2.2. Market Restraint Analysis
3.2.2.1. Limited Delivery Efficiency for Complex Targets
3.3. Industry Analysis Tools
3.3.1. Porter’s Five Forces Analysis
3.3.2. PESTEL Analysis
3.3.3. COVID-19 Impact Analysis
Chapter 4. Mode Business Analysis
4.1. Mode Segment Dashboard
4.2. Non-viral gene delivery technologies market: Mode Movement Analysis
4.3. Non-viral gene delivery technologies market Size & Trend Analysis, by Mode, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Chemical
4.4.1. Chemical market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.2. LNPs
4.4.2.1. LNPs market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.3. Polymers
4.4.3.1. Polymers market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4.4. Others
4.4.4.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Physical
4.5.1. Physical market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.2. Electroporation
4.5.2.1. Electroporation market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.3. Microinjection
4.5.3.1. Microinjection market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5.4. Others
4.5.4.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Application Business Analysis
5.1. Application Segment Dashboard
5.2. Non-viral gene delivery technologies market Application Movement Analysis
5.3. Non-viral gene delivery technologies market Size & Trend Analysis, by mode, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. Research
5.4.1. Research market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5. Therapeutics
5.5.1. Therapeutics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.2. Gene Therapy
5.5.2.1. Gene Therapy market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.3. Cell Therapy
5.5.3.1. Cell Therapy market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.4. Vaccines
5.5.4.1. Vaccines market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. End Use Business Analysis
6.1. End Use Segment Dashboard
6.2. Non-viral gene delivery technologies market End Use Movement Analysis
6.3. Non-viral gene delivery technologies market Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Biotechnology and Biopharmaceutical Companies
6.4.1. Biotechnology and biopharmaceutical companies market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5. Research and academic institutes
6.5.1. Research and academic institutes market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
6.6. Others
6.6.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Regional Business Analysis by mode, application, end use
7.1. Regional Dashboard
7.2. Market Size & Forecast and Trend Analysis, 2024 & 2030
7.3. North America
7.3.1. North America Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Key Country Dynamics
7.3.2.2. Competitive Scenario
7.3.2.3. Regulatory Framework
7.3.2.4. U.S. non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Key Country Dynamics
7.3.3.2. Competitive Scenario
7.3.3.3. Regulatory Framework
7.3.3.4. Canada non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Key Country Dynamics
7.3.4.2. Competitive Scenario
7.3.4.3. Regulatory Framework
7.3.4.4. Mexico non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. Europe non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.2. UK
7.4.2.1. Key Country Dynamics
7.4.2.2. Competitive Scenario
7.4.2.3. Regulatory Framework
7.4.2.4. UK non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.3. Germany
7.4.3.1. Key Country Dynamics
7.4.3.2. Competitive Scenario
7.4.3.3. Regulatory Framework
7.4.3.4. Germany non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.4. France
7.4.4.1. Key Country Dynamics
7.4.4.2. Competitive Scenario
7.4.4.3. Regulatory Framework
7.4.4.4. France non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.5. Italy
7.4.5.1. Key Country Dynamics
7.4.5.2. Competitive Scenario
7.4.5.3. Regulatory Framework
7.4.5.4. Italy non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.6. Spain
7.4.6.1. Key Country Dynamics
7.4.6.2. Competitive Scenario
7.4.6.3. Regulatory Framework
7.4.6.4. Spain non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.7. Denmark
7.4.7.1. Key Country Dynamics
7.4.7.2. Competitive Scenario
7.4.7.3. Regulatory Framework
7.4.7.4. Denmark non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.8. Sweden
7.4.8.1. Key Country Dynamics
7.4.8.2. Competitive Scenario
7.4.8.3. Regulatory Framework
7.4.8.4. Sweden non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.9. Norway
7.4.9.1. Key Country Dynamics
7.4.9.2. Competitive Scenario
7.4.9.3. Regulatory Framework
7.4.9.4. Norway non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Asia Pacific Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.2. Japan
7.5.2.1. Key Country Dynamics
7.5.2.2. Competitive Scenario
7.5.2.3. Regulatory Framework
7.5.2.4. Japan non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.3. China
7.5.3.1. Key Country Dynamics
7.5.3.2. Competitive Scenario
7.5.3.3. Regulatory Framework
7.5.3.4. China non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.4. India
7.5.4.1. Key Country Dynamics
7.5.4.2. Competitive Scenario
7.5.4.3. Regulatory Framework
7.5.4.4. India non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.5. Australia
7.5.5.1. Key Country Dynamics
7.5.5.2. Competitive Scenario
7.5.5.3. Regulatory Framework
7.5.5.4. Australia non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.6. Thailand
7.5.6.1. Key Country Dynamics
7.5.6.2. Competitive Scenario
7.5.6.3. Regulatory Framework
7.5.6.4. Thailand non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.7. South Korea
7.5.7.1. Key Country Dynamics
7.5.7.2. Competitive Scenario
7.5.7.3. Regulatory Framework
7.5.7.4. South Korea Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6. Latin America
7.6.1. Latin America Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Brazil
7.6.2.1. Key Country Dynamics
7.6.2.2. Competitive Scenario
7.6.2.3. Regulatory Framework
7.6.2.4. Brazil non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.3. Argentina
7.6.3.1. Key Country Dynamics
7.6.3.2. Competitive Scenario
7.6.3.3. Regulatory Framework
7.6.3.4. Argentina non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. MEA non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Key Country Dynamics
7.7.2.2. Competitive Scenario
7.7.2.3. Regulatory Framework
7.7.2.4. South Africa non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.3. Saudi Arabia
7.7.3.1. Key Country Dynamics
7.7.3.2. Competitive Scenario
7.7.3.3. Regulatory Framework
7.7.3.4. Saudi Arabia Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.4. UAE
7.7.4.1. Key Country Dynamics
7.7.4.2. Competitive Scenario
7.7.4.3. Regulatory Framework
7.7.4.4. UAE non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7.5. Kuwait
7.7.5.1. Key Country Dynamics
7.7.5.2. Competitive Scenario
7.7.5.3. Regulatory Framework
7.7.5.4. Kuwait non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Categorization
8.2. Strategy Mapping
8.3. Company Market Position Analysis, 2024
8.4. Company Profiles/Listing
8.4.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
8.4.1.1. Overview
8.4.1.2. Financial Performance
8.4.1.3. Product Benchmarking
8.4.1.4. Strategic Initiatives
8.4.2. GenScript
8.4.2.1. Overview
8.4.2.2. Financial Performance
8.4.2.3. Product Benchmarking
8.4.2.4. Strategic Initiatives
8.4.3. Danaher
8.4.3.1. Overview
8.4.3.2. Financial Performance
8.4.3.3. Product Benchmarking
8.4.3.4. Strategic Initiatives
8.4.4. Merck KGaA
8.4.4.1. Overview
8.4.4.2. Financial Performance
8.4.4.3. Product Benchmarking
8.4.4.4. Strategic Initiatives
8.4.5. Bio-Rad Laboratories
8.4.5.1. Overview
8.4.5.2. Financial Performance
8.4.5.3. Product Benchmarking
8.4.5.4. Strategic Initiatives
8.4.6. Altogen Biosystems
8.4.6.1. Overview
8.4.6.2. Financial Performance
8.4.6.3. Product Benchmarking
8.4.6.4. Strategic Initiatives
8.4.7. Lonza
8.4.7.1. Overview
8.4.7.2. Financial Performance
8.4.7.3. Product Benchmarking
8.4.7.4. Strategic Initiatives
8.4.8. Sonidel
8.4.8.1. Overview
8.4.8.2. Financial Performance
8.4.8.3. Product Benchmarking
8.4.8.4. Strategic Initiatives
8.4.9. SIRION BIOTECH GmbH
8.4.9.1. Overview
8.4.9.2. Financial Performance
8.4.9.3. Product Benchmarking
8.4.9.4. Strategic Initiatives
8.4.10. Innovative Cell Technologies, Inc.
8.4.10.1. Overview
8.4.10.2. Financial Performance
8.4.10.3. Product Benchmarking
8.4.10.4. Strategic Initiatives

 

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