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글로벌 식물 유전체학 시장은 유전자 변형 작물에 대한 수요 증가로 인해 최근 몇 년간 성장할 것으로 예상됩니다. 식물 유전체학은 식물 전체의 유전적 구성과 그것이 식물 육종에 미치는 영향을 연구하고 식물의 품질을 향상시키기 위한 유전자 조작을 연구하는 것을 목표로 합니다. 유전자 변형 작물의 개발은 질병 저항성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한, 빠르게 자라는 식물의 가용성은 식량 안보를 유지하는 데 도움이 되며 시장에서 영양가 있는 식품의 가용성을 보장합니다.
유엔 사막화 방지 협약에서 발표한 데이터에 따르면 식생 피복의 손실로 인해 지구 식생 표면의 약 20~30%가 감소하고 있습니다. 또한 단백질이 풍부한 식물의 감소로 인해 전 세계 인구의 약 76%가 단백질 결핍을 겪고 있습니다. 이로 인해 식생 피복을 개선하기 위한 대체 과학적 방법을 찾을 필요가 생겼습니다. 또한 식물 생산성을 높여 균형 잡힌 식량 안보에 대한 수요, 식량 안보를 개선하기 위한 바이오 기반 경제에 대한 수요를 창출합니다.
인구가 증가하고 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장에서 고품질 과일, 채소, 곡물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 전통적인 방법을 이용한 식물육종기술이 발전하고 있음에도 불구하고 새로운 작물품종의 수요와 공급에는 끊임없는 격차가 존재한다. 따라서 유전체학을 활용한 작물개량 프로그램을 통합할 필요가 있다. 작물의 품질을 향상시키기 위해 채택되는 유전체학의 주요 분야는 유전공학, 조직배양, 분자진단, 분자마커, 유익미생물의 개발 등입니다.
농업에서의 유전체학은 이 분야에서 유전자 기술의 적용을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. 식물 유전체학의 발전은 식물의 진균독소 오염을 방지하고, 질병 저항성을 향상시키며, 극한 온도 조건에서 생존할 수 있는 작물 능력을 향상시켜 작물 보호를 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 농업 분야의 식물 유전체학은 곡물에 존재하는 비타민, 미네랄 및 기타 영양소의 양과 품질을 향상시켜 생산되는 곡물의 품질을 향상시키는 데에도 도움이 될 것입니다. 따라서 본 기술의 활용은 식량생산성, 식품안전성, 식량다양성을 향상시켜 식량안보를 향상시키는데 도움이 될 것입니다. 이러한 동인은 전 세계적으로 식물 유전체학 시장의 성장을 긍정적으로 지원합니다.
서열 분석에 사용되는 동물 게놈의 수는 유전자 서열 분석에 사용되는 식물에 비해 비교적 높습니다. 더욱이, 게놈 서열 분석은 대부분 경제적으로 중요한 작물에 대해 수행됩니다. 곡물(예: 쌀, 밀 등)과 과일 및 채소(예: 사과, 토마토)가 가장 중요합니다. 식물의 서열 분석은 주로 비용 효율성 및 게놈의 복잡성과 같은 요인에 의해 결정됩니다. 따라서 연구자들은 중간 크기가 466Mbp인 작은 게놈 서열을 가진 식물을 사용합니다. 또한, 식물 유전체학을 이용하여 개발된 유전자 변형 작물은 토양에 높은 수준의 독성을 유발하고 토양의 잡초를 증가시킵니다.
기존 염기서열 분석 방법은 노동력과 시간이 많이 소요되므로 유전자 염기서열 분석을 위해 식물에 새로운 기술이 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 개발되어 유전자 편집에 사용되는 신기술로는 ZFN(Zinc Finger Nuclease), TALEN(Transcription Activator-Like Effector Nuclease) 및 CRISPR 관련 단백질 9 뉴클레아제 방법이 있으며 간단하고 유연하며 효과적입니다. .
주요 시장 동인 -
Integrated Crop Management Using Plant Genomics Ensure Better Crop Management
주요 시장 제약 -
High Complexity In Plant Genomes
세계 식물 유전체학 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Eurofins Scientific, Illumina, Inc., NRGene, Neogen Corporation 및 Qiagen이 있습니다. 다른 주요 업체로는 Agilent Technologies, KeyGene, LC Sciences 및 Novogene Corporation이 있습니다.
유전자 변형 작물의 안전한 사용을 보장하기 위해 식품의약청(FDA) 및 환경보호국(EPA)과 같은 엄격한 규제 기관에서는 규정을 제정합니다. 작물 개발자는 식품의 과학적 평가와 관련된 세부사항을 제출해야 하며, FDA는 개발자가 제출한 과학적 평가 정보를 바탕으로 식품의 안전성을 결정합니다.
수년 동안 보류되었던 식물 신품종 개발과 작물 국화에 대기업과 연구기관들이 투자를 늘리고 있다. 예를 들어, 뉴욕 소재 이타카 소재 보이스 톰슨 연구소(Boyce Thompson Institute)와 콜드 스프링 하버 연구소(Cold Spring Harbor Laboratory)는 CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술을 사용하여 그라운드 체리를 재배하는 작업을 진행하고 있습니다. 이 과정의 목적은 대량 생산이 가능하고 베리 작물로 시장에 판매될 수 있는 분쇄 체리를 개발하는 것입니다. 데이터 마이닝 및 인공 지능 사용 증가와 같은 새로운 첨단 기술의 사용 자동화는 매우 중요한 역할을 합니다. 기업이 식물 유전체학의 새로운 영역을 탐구할 수 있는 기회를 열어줍니다.
향후 유럽 지역에서는 식물 유전체학 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 고품질 식품에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다. 또한, 작물 품질 개선을 목표로 하는 정부 계획도 이 지역의 시장이 계속 성장하는 데 도움이 됩니다.
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