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응용 분야별 제약 시장의 인공지능 (약물 발견 및 설계, 임상 시험, 정밀 의학, 약물 감시, 제조 및 공급망, 기타 (판매 분석, 실험실 자동화, 약물 재창출)); 기술별 (기계 학습, 심층 학습, 자연어 처리, 기타 (상황 인식 처리, 쿼리 방법)); 제공 방식별 (소프트웨어, 서비스, 하드웨어); 배포 방식별 (클라우드 기반, 온프레미스); 약물 유형별 (소분자, 대분자); 치료 분야별 (종양학, 중추신경계, 심혈관, 기타); 지역별 – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

Report ID: 203173 | Report Format : 엑셀, PDF

제약 시장의 인공지능 개요:

제약 시장의 인공지능은 2024년 17억 5천만 달러에서 2032년까지 약 135억 2867만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 29.1%입니다.

보고서 속성 세부 사항
역사적 기간 2020-2023
기준 연도 2024
예측 기간 2025-2032
2024년 제약 시장의 인공지능 규모 17억 5천만 달러
제약 시장의 인공지능, CAGR 29.1%
2032년 제약 시장의 인공지능 규모 135억 2867만 달러

 

강력한 시장 동인은 개발 기간 단축, 환자 선택 개선, 시험 실패 감소의 필요성입니다. 기업들은 AI를 활용하여 분자 설계를 개선하고, 질병 행동을 예측하며, 바이오마커 발견을 강화합니다. 초기 연구 단계에서는 수작업 처리를 줄이고 후보 선택의 정확성을 높이는 알고리즘이 이점을 제공합니다. 임상 팀은 프로토콜 설계와 위험 모니터링을 강화하기 위해 AI를 적용합니다. 정밀 의학에 대한 수요는 유전체 및 임상 통찰력의 더 깊은 통합을 강화합니다. 제조 팀은 품질을 안정화하고 중단을 줄이기 위해 예측 도구를 채택합니다. 이러한 요인들은 제약 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적인 채택을 강화합니다.

북미는 강력한 디지털 성숙도, 주요 제약 회사의 초기 채택, 광범위한 AI 연구 생태계로 인해 선도하고 있습니다. 유럽은 규제 지원, 학계와 산업 간의 협력, 윤리적 AI 배치에 대한 증가하는 관심을 통해 확장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 제약 제조의 확장, 임상 시험 활동의 증가, AI 인프라에 대한 정부 투자에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 발견, 진단 및 시험 운영에 AI를 통합하여 효율성과 경쟁력을 향상시키고 있습니다. 다른 지역들은 현대화 노력과 데이터 기반 의료 혁신의 폭넓은 수용을 통해 채택을 강화하고 있습니다.

Artificial Intelligence In Pharmaceutical Market Size

제약 시장에서의 인공지능 통찰력:

  • 제약 시장에서의 인공지능은 2024년 17억 5천만 달러에서 2032년까지 135억 28.67백만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 빠른 디지털 전환에 의해 주도되는 29.1%의 CAGR에 의해 지원됩니다.
  • 강력한 시장 성장은 빠른 발견 주기, 향상된 환자 선택, 고급 바이오마커 식별 및 주요 제약 파이프라인 전반에 걸친 AI 기반 정밀 워크플로우에 대한 수요 증가에서 비롯됩니다.
  • 주요 제약 요인으로는 데이터 단편화, 제한된 상호 운용성, 엄격한 검증 요구 사항 및 원활한 배포를 지연시키는 전문 AI 인력 부족이 있습니다.
  • 북미는 강력한 인프라와 초기 도입으로 인해 가장 높은 점유율로 시장을 선도하며, 유럽은 지원적인 규제 프레임워크와 혁신 허브를 통해 꾸준한 수용을 유지하고 있습니다.
  • 아시아 태평양 지역은 확장되는 제조 기반, 증가하는 임상 시험 활동 및 AI 기반 제약 연구에 대한 투자 증가로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남아 있습니다.

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제약 시장에서의 인공지능 동인

더 빠르고 예측 가능한 신약 발견 프로세스에 대한 수요 증가

제약 시장에서의 인공지능은 발견 일정 단축 도구에 대한 강력한 수요로 인해 성장하고 있습니다. 기업들은 더 높은 정밀도로 화합물을 선별하기 위해 AI 모델을 배포합니다. 연구팀은 후기 단계 실패를 줄이는 플랫폼을 중요시합니다. 이는 실행 가능한 약물 후보 선택의 정확성을 향상시킵니다. 기업들은 데이터 기반 통찰력을 사용하여 초기 연구를 안내합니다. 예측 알고리즘은 수작업 선별 작업을 줄입니다. 자동화된 패턴 분석은 더 나은 분자 행동 예측을 지원합니다. 강력한 R&D 압력은 리더들이 확장 가능한 AI 도구를 채택하도록 추진합니다.

  • 예를 들어, Exscientia는 AI 기반 발견 프로그램에서 후보 선택 시간을 80% 단축했다고 보고했습니다.

임상 시험 효율성과 환자 결과 개선을 위한 AI 채택 증가

임상 팀은 비용이 많이 드는 시험 지연을 줄이기 위해 AI 모델에 의존합니다. 제약 시장에서의 인공지능은 기업들이 알고리즘을 사용하여 환자 선택을 개선할 때 모멘텀을 얻습니다. 이는 정확한 계층화를 통해 시험 품질을 향상시킵니다. 스폰서는 실제 증거를 적용하여 프로토콜을 조정합니다. AI는 초기 편차를 강조하여 모니터링 오류를 줄입니다. 적응형 시험 설계에 대한 강한 관심이 채택을 추진합니다. 예측 위험 시스템은 더 나은 감독을 지원합니다. 더 높은 시험 복잡성은 고급 자동화의 필요성을 강화합니다.

  • 예를 들어, Flatiron Health의 종양학 데이터셋은 3,000개 이상의 활성 임상 프로그램 전반에 걸쳐 프로토콜 최적화를 지원했습니다.

정밀 의학 및 표적 치료 개발을 위한 AI 사용 확대

AI 도구는 질병 경로에 대한 더 깊은 이해를 지원합니다. 제약 시장에서의 인공지능은 표적 치료에 대한 강한 수요로부터 혜택을 받습니다. 이는 치료 선택을 안내하는 바이오마커 식별을 개선합니다. 기업들은 질병 모델을 정교화하기 위해 멀티오믹스 데이터를 사용합니다. 예측 엔진은 환자 하위 그룹을 식별하는 데 도움을 줍니다. 더 나은 진단 통찰력은 개인 맞춤형 치료 계획을 추진합니다. 연구팀은 치료 정확성을 향상시키는 알고리즘을 가치 있게 여깁니다. 정밀 의학에 대한 강한 집중은 새로운 개발 파이프라인을 가속화합니다.

제약 제조 환경 전반에 걸친 자동화 통합 증가

자동화는 AI 지원 운영에 대한 강한 관심을 유도합니다. 제약 시장에서의 인공지능은 제조 안정성을 개선하려는 기업들로부터 지원을 받습니다. 이는 실시간 통찰력을 통해 배치 품질을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 예측 유지보수는 다운타임을 줄입니다. 기업들은 공급 중단을 예측하기 위해 AI를 적용합니다. 품질 관리팀은 위험을 식별하기 위해 패턴을 모니터링합니다. 자동화된 검사는 생산 신뢰성을 향상시킵니다. 일관된 출력에 대한 증가하는 압력은 산업의 수용을 강화합니다.

제약 시장에서의 인공지능 트렌드

초기 약물 설계 및 분자 혁신을 위한 생성 AI 모델의 급속한 확장

생성 AI는 연구실 전반에 걸쳐 새로운 역량을 형성합니다. 제약 시장에서의 인공지능은 새로운 구조를 만드는 모델에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이는 기업들이 합성 전에 가상으로 디자인을 테스트할 수 있게 합니다. 팀들은 이전에 간과되었던 경로를 탐색합니다. 더 빠른 아이디어 창출은 발견 프로그램을 단축합니다. 생성 도구는 더 효율적인 라이브러리 생성을 지원합니다. 예측 점수는 약한 후보를 조기에 필터링합니다. 모델 정확성의 강한 향상은 더 넓은 산업 실험을 추진합니다.

  • 예를 들어, Atomwise의 AtomNet 플랫폼은 글로벌 제약 파트너를 위한 높은 잠재력을 가진 히트를 식별하기 위해 160억 개 이상의 구조를 평가했습니다.

유전체, 이미지 및 임상 데이터를 통합하는 멀티모달 AI 플랫폼의 증가하는 사용

멀티모달 시스템은 제약 파이프라인 전반에 걸쳐 인기를 얻고 있습니다. 제약 시장에서의 인공지능은 여러 데이터 스트림을 하나의 워크플로우로 통합할 때 확장됩니다. 이는 연구팀이 더 깊은 생물학적 연결을 발견하는 데 도움을 줍니다. 더 풍부한 데이터셋에서 고가치 통찰력이 나타납니다. 임상팀은 분류 정확성을 향상시킵니다. 이미징과의 유전체 결합은 진단 신뢰성을 향상시킵니다. 통합 대시보드는 팀에게 더 빠른 결과 접근을 제공합니다. 빠른 채택은 더 넓은 교차 기능 협업을 지원합니다.

규제 문서화 및 제출 워크플로우에서 AI 기반 자동화 도구의 채택 증가

AI는 규제 부서 전반에 걸친 방대한 문서 작업을 지원합니다. 제약 시장에서의 인공지능은 수작업 초안 작성 압력을 줄이는 도구로부터 혜택을 받습니다. 이는 팀이 더 높은 일관성으로 제출물을 준비하는 데 도움을 줍니다. 자동화된 언어 모델은 오류를 조기에 강조합니다. 문서 검토는 규정 준수 정렬을 개선합니다. 팀은 구조화된 템플릿으로 준비 시간을 단축합니다. 예측 엔진은 필요한 형식에 대한 데이터 선택을 안내합니다. 증가하는 문서량은 AI 지원 자동화로의 추진을 강화합니다.

연구개발 및 상업 계획 전반에 걸친 AI 보강 의사결정 지원 시스템으로의 산업적 이동 증가

AI 기반 의사 결정 시스템은 전략적 계획을 재구성합니다. 제약 시장의 인공지능은 리더들이 예측 대시보드를 적용할 때 발전합니다. 이는 연구 개발 포트폴리오의 격차를 드러냅니다. 실시간 점수화는 더 나은 투자 선택을 지원합니다. 상업 부서는 인사이트를 사용하여 출시 계획을 개선합니다. 다기능 팀은 위험에 대해 더 빠르게 조율합니다. 데이터 기반 알고리즘은 주관적 편향을 줄입니다. 증거 기반 예측에 대한 관심이 증가하면서 채택이 촉진됩니다.

  • 예를 들어, IQVIA의 AI 기반 Orchestrated Analytics 플랫폼은 주요 제약 고객의 예측 정확성을 두 자릿수 퍼센트로 향상시켰습니다.

제약 시장의 인공지능 도전 과제 분석

높은 데이터 복잡성, 제한된 상호운용성, 강력한 검증 프레임워크의 강한 필요성

데이터 분산은 연구 팀에 주요 장애물을 만듭니다. 제약 시장의 인공지능은 데이터셋이 표준 형식을 갖추지 못할 때 문제에 직면합니다. 유전체, 임상, 분자 입력을 통합하기가 어렵습니다. 기업은 불완전한 환자 프로필로 고군분투합니다. 검증 필요성이 개발 팀에 압력을 가중시킵니다. 엄격한 품질 검사는 배포를 지연시킵니다. 데이터 개인정보 보호 규칙은 민감한 정보에 대한 접근을 제한합니다. 레거시 시스템 간의 제한된 상호운용성은 완전한 통합을 지연시킵니다.

전문 인력 부족과 모델 투명성 및 윤리적 배포에 대한 우려 증가

AI 채택은 연구 및 임상 부문 전반에 걸친 고급 기술 전문 지식을 요구합니다. 제약 시장의 인공지능은 팀이 AI 출력을 해석할 수 없을 때 저항에 직면합니다. 이는 의사 결정 경로의 투명성에 대한 우려를 제기합니다. 고영향 임상 환경에서 윤리적 질문이 발생합니다. 모델 편향 위험은 규제 당국 간의 신뢰를 제한합니다. 숙련된 인력은 여전히 부족합니다. 교육 프로그램은 긴 시간표가 필요합니다. 인재 격차는 많은 기업에서 더 넓은 채택을 제한합니다.

제약 시장의 인공지능 기회

AI 우선 약물 개발 모델의 출현과 협력 연구 생태계의 강력한 성장

AI 네이티브 파이프라인은 혁신가들에게 새로운 상업적 경로를 엽니다. 제약 시장의 인공지능은 기업들이 민첩한 발견 모델로 전환함에 따라 기회를 얻습니다. 이는 희귀 질환의 저비용 탐사를 지원합니다. 제약 및 기술 기업 간의 전략적 파트너십은 빠른 혁신 주기를 만듭니다. 공유 데이터셋은 인사이트의 깊이를 넓힙니다. 더 빠른 프로토타이핑은 더 많은 후보를 테스트에 포함시킵니다. 글로벌 허브는 AI 연구소에 투자합니다. 이러한 요소들은 초기 및 고급 파이프라인 전반에 걸쳐 성장을 확장합니다.

실제 증거, 디지털 바이오마커 및 시장 후 안전 최적화에서 AI 응용의 확장

실제 증거 플랫폼은 AI의 새로운 사용 사례를 열어줍니다. 제약 시장의 인공지능은 더 강력한 안전 모니터링 도구로부터 이익을 얻습니다. 이는 신흥 위험의 감지를 개선합니다. 디지털 바이오마커는 질병 추적을 재구성합니다. 웨어러블 기기는 모델링을 위한 새로운 데이터 스트림을 생성합니다. 시장 후 분석은 치료 관리 강화를 지원합니다. 기업은 AI를 사용하여 투약 전략을 개선합니다. 더 큰 규제 수용은 채택을 위한 새로운 경로를 엽니다.

제약 시장의 인공지능 세분화 분석:

응용 분야별

제약 시장의 인공지능은 약물 발견, 임상 시험, 정밀 의학, 약물감시 전반에 걸쳐 강력한 사용을 통해 발전하고 있습니다. 약물 발견 및 설계는 더 빠른 분자 스크리닝에 대한 높은 수요로 인해 채택이 선도됩니다. 임상 시험은 예측적 등록 및 프로토콜 최적화를 통해 가치를 얻습니다. 정밀 의학은 유전체 통찰력에 대한 접근성이 증가하면서 확장됩니다. 약물감시 팀은 자동화된 신호 감지를 사용하여 안전성 결정을 강화합니다. 제조 및 공급망 부서는 예측 및 품질 관리를 개선하기 위해 AI를 채택합니다. 판매 분석 및 실험실 자동화와 같은 다른 분야는 전체 범위를 넓힙니다.

  • 예를 들어, Insilico Medicine은 AI 플랫폼을 사용하여 전통적인 4-6년의 시간표와 비교하여 18개월 이내에 전임상 후보를 생성했습니다.

기술별

기계 학습은 예측, 분류 및 패턴 인식에서의 역할로 인해 지배적입니다. 딥러닝은 이미징, 구조 생물학 및 독성 통찰력에 대한 복잡한 모델링을 지원합니다. 자연어 처리는 연구 결과, 임상 노트 및 규제 문서에서 정보를 추출합니다. 이는 수동 검토 시간을 줄여 워크플로 효율성을 향상시킵니다. 상황 인식 처리 및 쿼리 방법과 같은 다른 기술은 고급 의사 결정 경로를 지원합니다. 이러한 도구들은 함께 확장 가능한 배포를 위한 강력한 기술 기반을 형성합니다.

제공별

소프트웨어는 발견 엔진, 시험 플랫폼 및 분석 도구에 대한 강한 수요로 인해 가장 큰 비중을 차지합니다. 서비스는 모델 개발, 통합 지원 및 데이터 관리를 통해 확장됩니다. 하드웨어는 고성능 컴퓨팅 및 GPU 클러스터에 대한 증가하는 필요에 따라 성장합니다. 이는 무거운 처리 용량이 필요한 복잡한 시뮬레이션을 지원합니다.

배포별

클라우드 기반 배포는 유연성, 낮은 초기 비용 및 빠른 확장성으로 인해 선도적입니다. 기업은 대규모 모델을 실행하고 실제 데이터를 관리하기 위해 클라우드 생태계를 사용합니다. 온프레미스 시스템은 민감한 데이터 세트에 대한 완전한 통제를 요구하는 회사들 사이에서 수요를 유지합니다. 이는 더 엄격한 관리 요구 사항을 지원합니다.

약물 유형별

소분자는 넓은 연구 파이프라인과 구조 예측에 대한 강력한 AI 적합성으로 인해 채택을 선도합니다. 대분자는 생물학적 제제 및 정밀 치료에 대한 투자 증가로 주목받고 있습니다. 이는 팀이 단백질 기반 플랫폼 전반의 복잡한 상호작용을 탐색하는 데 도움을 줍니다.

  • 예를 들어, BioNTech는 여러 면역 치료 프로그램에서 mRNA 및 단백질 구조를 최적화하기 위해 딥러닝 모델을 적용합니다.

치료 분야별

종양학은 강력한 바이오마커 발견 필요성과 많은 시험 활동으로 인해 지배적입니다. CNS 프로그램은 AI를 사용하여 타겟 이해를 향상시킵니다. 심혈관 연구는 예측 도구를 적용하여 위험 모델을 정제합니다. 다른 치료 분야는 개발 정확성을 확장하고 환자 정렬을 개선하기 위해 AI를 채택합니다.

세분화:

응용 분야별

  • 약물 발견 및 설계
  • 임상 시험
  • 정밀 의학
  • 약물 감시
  • 제조 및 공급망
  • 기타 (판매 분석, 실험실 자동화, 약물 재창출)

기술별

  • 기계 학습
  • 딥 러닝
  • 자연어 처리
  • 기타 (문맥 인식 처리, 쿼리 방법)

제공 방식별

  • 소프트웨어
  • 서비스
  • 하드웨어

배포 방식별

  • 클라우드 기반
  • 온프레미스

약물 유형별

  • 소분자
  • 대분자

치료 분야별

  • 종양학
  • 중추신경계
  • 심혈관계
  • 기타

지역별

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 대한민국
    • 동남아시아
    • 기타 아시아 태평양
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴 아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 걸프 협력 회의 국가
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

지역 분석:

북아메리카는 디지털 연구개발에 대한 강력한 투자와 고급 분석의 조기 채택으로 인해 제약 시장에서 인공지능의 약 42% 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 제약 회사와 기술 리더 간의 긴밀한 통합으로 혜택을 받습니다. 분자 설계, 임상 시험 감독 및 환자 계층화를 위한 AI의 광범위한 배포를 통해 모멘텀을 얻습니다. 규제 기관은 데이터 사용에 대한 명확한 지침을 통해 디지털 혁신을 지원합니다. 미국과 캐나다 전역의 연구 생태계는 AI 기반 혁신을 강화합니다. 강력한 벤처 자금과 활발한 협업은 이 지역의 리더십을 유지합니다.

유럽은 약 29% 점유율을 차지하며 성숙한 의료 시스템과 강력한 학계-산업 네트워크에 의해 지원되는 안정적인 확장을 보여줍니다. 제약 시장에서 인공지능은 예측 플랫폼과 정밀 의학 프로그램의 심화된 채택을 통해 성장합니다. 기업들이 효율적인 시험 실행과 투명한 AI 검증 프레임워크를 추구함에 따라 주목을 받습니다. 지역 자금은 주요 약물 파이프라인 전반에 걸쳐 윤리적 AI 개발을 지원합니다. 규제 워크플로우의 자동화 수요가 증가하면서 주요 시장 전반에 걸쳐 배포가 증가합니다. 환자 중심 연구에 대한 강력한 강조는 이 지역의 입지를 강화합니다.

아시아 태평양은 약 21%의 점유율을 차지하며, 제약 허브 전반에 걸친 빠른 디지털 전환으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 평가받고 있습니다. 인공지능을 활용한 제약 시장은 정부 지원 혁신 프로그램과 AI 기반 발견 도구의 증가하는 채택을 통해 이곳에서 확장되고 있습니다. 중국, 인도, 일본에서는 기업들이 연구 인프라를 업그레이드하면서 더 활발한 활동을 보이고 있습니다. 임상 시험 아웃소싱의 증가는 AI 기반 시험 지원 시스템을 강화합니다. 현지 바이오텍 기업들은 초기 개발을 가속화하기 위해 글로벌 기술 기업들과 협력합니다. 정밀 의학에 대한 강한 관심은 장기적인 성장을 강화합니다.

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주요 플레이어 분석:

  • IBM Corporation
  • NVIDIA Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Alphabet Inc.
  • Exscientia
  • Atomwise, Inc.
  • Deep Genomics
  • PathAI
  • BioXcel Therapeutics
  • Cloud Pharmaceuticals, Inc.
  • Biosymetrics
  • Euretos
  • Schrödinger, Inc.
  • IQVIA
  • Tempus AI

경쟁 분석:

인공지능을 활용한 제약 시장은 글로벌 기술 기업, AI 기반 신약 개발 회사, 기존 제약 기업들에 의해 주도되는 경쟁적인 환경을 특징으로 합니다. 주요 기술 기업들은 복잡한 시뮬레이션과 분자 모델링을 지원하는 확장 가능한 컴퓨팅, 클라우드 플랫폼, GPU 아키텍처에 집중하고 있습니다. AI 중심의 바이오텍 기업들은 개발 시간을 단축하는 생성 모델, 멀티모달 파이프라인, 자동화된 발견 엔진을 발전시키고 있습니다. 제약 기업들이 연구 생산성을 높이기 위해 데이터 공유 동맹과 전략적 파트너십을 형성할 때 강점을 얻습니다. 딥러닝 혁신가들은 독성, 약물동태학, 구조 최적화에 대한 예측 능력을 확장합니다. 서비스 제공업체들은 임상 시험 인텔리전스, 실제 증거 분석, 규제 문서 자동화를 지원하는 통합 플랫폼을 구축합니다. 경쟁적 차별화는 알고리즘 품질, 데이터셋 깊이, 모델 해석 가능성, 기존 연구개발 시스템과의 통합에 중점을 둡니다. 더 빠른 발견 주기와 강력한 임상 통찰력을 제공하는 기업들은 이 역동적인 시장에서 명확한 우위를 점합니다.

최근 개발 사항:

  • 2026년 1월, 아스트라제네카는 보스턴에 기반을 둔 AI 기초 모델을 전문으로 하는 Modella AI를 인수하기로 합의했습니다. 1월 13일 발표된 이 거래는 Modella의 기술을 아스트라제네카의 약물 개발에 통합하여 임상 진행과 바이오마커 식별을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  • 2026년 2월, 머크와 메이요 클리닉은 AI 기반의 약물 발견과 정밀 의학에 초점을 맞춘 새로운 연구 협력을 시작했습니다. 2월 18일 발표된 이 협력은 고급 치료 개발을 지원합니다.
  • 2026년 1월, NVIDIA와 일라이 릴리는 약물 발견, 개발 및 제조에서 AI 응용을 발전시키기 위한 공동 혁신 연구소를 발표했습니다. 1월 11일경 발표된 이 파트너십은 NVIDIA의 AI 칩을 활용하여 제약 과정을 혁신합니다.
  • 2025년 11월, Insilico Medicine은 일라이 릴리와 Insilico의 Pharma.AI 플랫폼을 활용하여 새로운 약물 후보를 연구하고 라이선스하는 협력을 시작했습니다. 11월 10일 발표된 이 거래는 Insilico에 1억 달러 이상의 잠재적 지급과 로열티를 제공합니다.

보고서 범위:

연구 보고서는 응용, 기술, 제공, 배포, 약물 유형, 치료 분야지역을 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 참여자에 대한 개요를 제공하며, 이들의 사업, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램을 자세히 설명합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망:

  • AI 기반 발견 엔진은 복잡한 치료 분야 전반에 걸쳐 실현 가능한 약물 후보의 빠른 식별을 지원할 것입니다.
  • 다중 모달 데이터 세트의 통합은 질병 경로와 임상 반응에 대한 예측 정확성을 향상시킬 것입니다.
  • 제약 회사와 기술 회사 간의 파트너십이 확대되어 고급 컴퓨팅 모델에 대한 접근을 강화할 것입니다.
  • 자동화된 시험 정보 도구는 프로토콜 편차를 줄이고 글로벌 연구에 대한 환자 정렬을 개선할 것입니다.
  • AI 기반 정밀 의학이 주목받아 바이오마커 발견과 표적 치료 계획을 향상시킬 것입니다.
  • 제조 팀은 예측 품질 시스템을 채택하여 배치 신뢰성과 운영 안정성을 개선할 것입니다.
  • 규제 부서는 AI 기반 문서화 워크플로를 적용하여 규정 준수 관리를 간소화할 것입니다.
  • 실제 증거 플랫폼은 지속적인 안전 모니터링과 치료 최적화를 지원할 것입니다.
  • 클라우드 네이티브 AI 생태계가 확장되어 고성능 작업을 위한 확장 가능한 인프라를 제공합니다.
  • 국경 간 연구 협력이 증가하여 제약 시장 내 인공지능의 혁신 속도를 개선할 것입니다.

1. 소개

1.1. 보고서 설명
1.2. 보고서 목적
1.3. USP 및 주요 제공 사항
1.4. 이해관계자를 위한 주요 혜택
1.5. 대상 독자
1.6. 보고서 범위
1.7. 지역 범위

2. 범위 및 방법론

2.1. 연구 목표
2.2. 이해관계자
2.3. 데이터 소스
2.3.1. 1차 소스
2.3.2. 2차 소스
2.4. 시장 추정
2.4.1. 하향식 접근법
2.4.2. 상향식 접근법
2.5. 예측 방법론

3. 요약

4. 소개

4.1. 개요
4.2. 주요 산업 동향

5. 글로벌 제약 시장의 인공지능

5.1. 시장 개요
5.2. 시장 성과
5.3. COVID-19의 영향
5.4. 시장 예측

6. 애플리케이션별 시장 분류

6.1. 약물 발견 및 설계
6.1.1. 시장 동향
6.1.2. 시장 예측
6.1.3. 수익 점유율
6.1.4. 수익 성장 기회

6.2. 임상 시험
6.2.1. 시장 동향
6.2.2. 시장 예측
6.2.3. 수익 점유율
6.2.4. 수익 성장 기회

6.3. 정밀 의학
6.3.1. 시장 동향
6.3.2. 시장 예측
6.3.3. 수익 점유율
6.3.4. 수익 성장 기회

6.4. 약물 감시
6.4.1. 시장 동향
6.4.2. 시장 예측
6.4.3. 수익 점유율
6.4.4. 수익 성장 기회

6.5. 제조 및 공급망
6.5.1. 시장 동향
6.5.2. 시장 예측
6.5.3. 수익 점유율
6.5.4. 수익 성장 기회

6.6. 기타
6.6.1. 시장 동향
6.6.2. 시장 예측
6.6.3. 수익 점유율
6.6.4. 수익 성장 기회

7. 기술별 시장 분류

7.1. 머신 러닝
7.1.1. 시장 동향
7.1.2. 시장 예측
7.1.3. 수익 점유율
7.1.4. 수익 성장 기회

7.2. 딥 러닝
7.2.1. 시장 동향
7.2.2. 시장 예측
7.2.3. 수익 점유율
7.2.4. 수익 성장 기회

7.3. 자연어 처리
7.3.1. 시장 동향
7.3.2. 시장 예측
7.3.3. 수익 점유율
7.3.4. 수익 성장 기회

7.4. 기타
7.4.1. 시장 동향
7.4.2. 시장 예측
7.4.3. 수익 점유율
7.4.4. 수익 성장 기회

8. 제공별 시장 분류

8.1. 소프트웨어
8.1.1. 시장 동향
8.1.2. 시장 예측
8.1.3. 수익 점유율
8.1.4. 수익 성장 기회

8.2. 서비스
8.2.1. 시장 동향
8.2.2. 시장 예측
8.2.3. 수익 점유율
8.2.4. 수익 성장 기회

8.3. 하드웨어
8.3.1. 시장 동향
8.3.2. 시장 예측
8.3.3. 수익 점유율
8.3.4. 수익 성장 기회

9. 배포별 시장 분류

9.1. 클라우드 기반
9.1.1. 시장 동향
9.1.2. 시장 예측
9.1.3. 수익 점유율
9.1.4. 수익 성장 기회

9.2. 온프레미스
9.2.1. 시장 동향
9.2.2. 시장 예측
9.2.3. 수익 점유율
9.2.4. 수익 성장 기회

10. 약물 유형별 시장 분류

10.1. 소분자
10.1.1. 시장 동향
10.1.2. 시장 예측
10.1.3. 수익 점유율
10.1.4. 수익 성장 기회

10.2. 대분자
10.2.1. 시장 동향
10.2.2. 시장 예측
10.2.3. 수익 점유율
10.2.4. 수익 성장 기회

11. 치료 분야별 시장 분류

11.1. 종양학
11.1.1. 시장 동향
11.1.2. 시장 예측
11.1.3. 수익 점유율
11.1.4. 수익 성장 기회

11.2. CNS
11.2.1. 시장 동향
11.2.2. 시장 예측
11.2.3. 수익 점유율
11.2.4. 수익 성장 기회

11.3. 심혈관
11.3.1. 시장 동향
11.3.2. 시장 예측
11.3.3. 수익 점유율
11.3.4. 수익 성장 기회

11.4. 기타
11.4.1. 시장 동향
11.4.2. 시장 예측
11.4.3. 수익 점유율
11.4.4. 수익 성장 기회

12. 지역별 시장 분류

12.1. 북미
12.1.1. 미국
12.1.1.1. 시장 동향
12.1.1.2. 시장 예측
12.1.2. 캐나다

12.2. 유럽
12.2.1. 독일
12.2.2. 영국
12.2.3. 프랑스
12.2.4. 이탈리아
12.2.5. 스페인
12.2.6. 기타 유럽

12.3. 아시아 태평양
12.3.1. 중국
12.3.2. 일본
12.3.3. 인도
12.3.4. 한국
12.3.5. 기타 아시아 태평양

12.4. 라틴 아메리카
12.4.1. 브라질
12.4.2. 멕시코
12.4.3. 기타 라틴 아메리카

12.5. 중동 및 아프리카
12.5.1. GCC 국가
12.5.2. 남아프리카
12.5.3. 기타 중동 및 아프리카

13. SWOT 분석

13.1. 개요
13.2. 강점
13.3. 약점
13.4. 기회
13.5. 위협

14. 가치 사슬 분석

15. 포터의 5가지 힘 분석

15.1. 개요
15.2. 구매자의 협상력
15.3. 공급자의 협상력
15.4. 경쟁 정도
15.5. 신규 진입자의 위협
15.6. 대체품의 위협

16. 가격 분석

17. 경쟁 구도

17.1. 시장 구조
17.2. 주요 플레이어
17.3. 주요 플레이어 프로필

17.3.1. IBM Corporation
17.3.2. NVIDIA Corporation
17.3.3. Microsoft Corporation
17.3.4. Alphabet Inc.
17.3.5. Exscientia
17.3.6. Atomwise, Inc.
17.3.7. Deep Genomics
17.3.8. PathAI
17.3.9. BioXcel Therapeutics
17.3.10. Cloud Pharmaceuticals, Inc.
17.3.11. Biosymetrics
17.3.12. Euretos
17.3.13. Schrödinger, Inc.
17.3.14. IQVIA
17.3.15. Tempus AI

18. 연구 방법론

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자주 묻는 질문
현재 제약 산업에서 인공지능의 시장 규모는 얼마이며, 2032년에는 예상되는 규모는 얼마인가요?

2024년 인공지능 제약 시장은 17억 5천만 달러에 달하며, 2032년까지 135억 2천8백67만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 발견, 시험 및 정밀 의학 전반에 걸친 채택 증가를 반영합니다.

2024년부터 2032년 사이에 제약 시장의 인공지능이 예상되는 연평균 성장률은 얼마입니까?

제약 시장에서 인공지능은 예측 기간 동안 29.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 강력한 디지털 전환이 주요 제약 작업 흐름 전반에 걸쳐 이 경로를 이끌고 있습니다.

2024년 제약 시장에서 어떤 인공지능 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니까?

2024년 제약 시장에서 인공지능은 발견 플랫폼, 분석 엔진 및 시험 지원 도구에 대한 강한 수요로 인해 소프트웨어가 지배했습니다.

인공지능 제약 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인은 무엇인가요?

제약 시장에서 인공지능의 성장은 더 빠른 발견 주기, 개선된 시험 효율성, 강력한 정밀 의학 이니셔티브, 그리고 예측 모델링의 증가하는 사용에 대한 수요에 의해 촉진되고 있습니다.

제약 시장에서 인공지능 분야의 선도 기업들은 누구인가요?

제약 시장의 인공지능 분야에서 주요 기업으로는 IBM, NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Exscientia, Insilico Medicine, Recursion Pharmaceuticals, BenevolentAI가 있습니다.

2024년 제약 시장에서 인공지능의 가장 큰 점유율을 차지한 지역은 어디인가요?

2024년 북미는 연구 개발, 시험 및 규제 프로세스 전반에 걸쳐 강력한 AI 통합이 지원되어 제약 시장에서 인공지능의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

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Shweta Bisht

Shweta Bisht

Healthcare & Biotech Analyst

Shweta is a healthcare and biotech researcher with strong analytical skills in chemical and agri domains.

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