タンパク質工学のグローバル市場(2023~2030):機器、試薬、ソフトウェア&サービス

■ 英語タイトル:Protein Engineering Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Reagents, Instruments), By Protein Type (Insulin, Vaccines), By End-use (CROs, Pharma & Biotech Companies), By Technology, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV23MA025)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV23MA025
■ 発行日:2023年1月2日
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:バイオ
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

Grand View Research社発行の当調査資料によると、世界のタンパク質工学市場規模が、2023年から2030年の間に年平均16.60%成長し、2030年までに76.2億ドルに達すると予測されています。当書では、タンパク質工学の世界市場について総合的に調査・分析し、調査手法・範囲、エグゼクティブサマリー、市場変動・動向・範囲、製品別(機器、試薬、ソフトウェア&サービス)分析、技術別(合理的タンパク質設計、有向進化、ハイブリッドアプローチ、デノボタンパク質設計、その他)分析、タンパク質タイプ別(モノクローナル抗体、ワクチン、成長因子、コロニー刺激因子、その他)分析、エンドユーザー別(学術研究機関、CRO、製薬&バイオテクノロジー企業)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東/アフリカ)分析、競争状況などの内容を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、Agilent Technologies、Bruker Corporation、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Perkinelmer, Inc.、Waters Corporation、Bio-Rad Laboratories、Merck Kgaa、Danaher Corporation、Genscript Biotech Corp、Amgen Inc.などが含まれています。
・調査手法・範囲
・エグゼクティブサマリー
・市場変動・動向・範囲

・世界のタンパク質工学市場規模:製品別
- 機器の市場規模
- 試薬の市場規模
- ソフトウェア&サービスの市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:技術別
- 合理的タンパク質設計技術の市場規模
- 有向進化技術の市場規模
- ハイブリッドアプローチ技術の市場規模
- デノボタンパク質設計技術の市場規模
- その他技術の市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:タンパク質タイプ別
- モノクローナル抗体の市場規模
- ワクチンの市場規模
- 成長因子の市場規模
- コロニー刺激因子の市場規模
- その他タンパク質タイプの市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:エンドユーザー別
- 学術研究機関における市場規模
- CROにおける市場規模
- 製薬&バイオテクノロジー企業における市場規模

・世界のタンパク質工学市場規模:地域別
- 北米のタンパク質工学市場規模
- ヨーロッパのタンパク質工学市場規模
- アジア太平洋のタンパク質工学市場規模
- 中南米のタンパク質工学市場規模
- 中東/アフリカのタンパク質工学市場規模

・競争状況
・企業情報

タンパク質工学市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のタンパク質工学市場規模は2030年までに76億2000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは16.60%を記録すると予測されています。業界の成長を後押ししている主な要因の1つは、慢性疾患治療のための非化学的代替医薬品に対する世界的な需要の高まりです。さらに、タンパク質ベースの治療に関連する良好な臨床結果のため、これらの治療薬は現在、従来の合成医薬品よりも好まれており、これは市場成長を加速すると予想されます。新規治療薬を開発するための研究や進歩に資金を提供するような政府の活動が増加していることも、業界の成長にさらに影響を与えています。

さらに、医療インフラの改善、医療支出の増加、高齢者人口の増加、世界的な健康関連研究開発への投資の増加も、市場にプラスの影響を与えています。さらに、タンパク質工学分野における技術進歩の成長により、主要企業には収益機会が見込まれます。例えば、Tierra Biosciencesは2022年2月、消費者がわずか数回のクリックで製造、検証、発送されたユニークなタンパク質工学製品を受け取ることができるEコマース・プラットフォーム「Tierra Protein Platform」を発表しました。

Tierra社が提供するプラットフォームは、研究開発で使用する何千ものタンパク質を見つけるための従来のアプローチに代わる、より迅速で実用的な選択肢を提供します。COVID-19パンデミックは、COVID-19ワクチンや診断薬の製造におけるタンパク質工学の応用により、業界の成長を後押ししています。例えば、生物発光診断キットが2021年7月にドイツのアイントホーフェン工科大学の科学者によって開発されました。これは、個人の免疫系がコロナウイルスに反応して抗体を産生しているかどうかを判定するために利用できます。同様に、COVID-19治療法の工学的研究開発への取り組みが活発化していることから、予測期間中に市場が大きく成長することが予想されます。

タンパク質工学市場レポートのハイライト

– 2022年の市場シェアは、機器製品分野が最も高くなりました。タンパク質工学用途におけるクロマトグラフィー分析のための効率的でハイスループットな機器に対する高い需要が、このセグメントを牽引しています。

– 合理的タンパク質設計技術分野が2022年に最大シェアを占めました。タンパク質リモデリング工学は、合理的設計の新たな重要な応用であり、その高い信頼性と迅速な処理特性により、このセグメントの成長に寄与する主要な要因となっています。

– モノクローナル抗体タンパク質の種類別セグメントは、2022年に最大のシェアを占めました。モノクローナル体は自己免疫疾患の治療に応用されており、このような疾患の有病率の上昇に伴い、このセグメントは急速な成長が見込まれています。

– 製薬・バイオテクノロジー企業の最終用途分野が2022年に最大のシェアを占めました。バイオテクノロジー企業や製薬企業による研究開発費の増加や、先進的な治療法を開発するための政府からの資金提供や支援の増加が、同分野の成長を後押ししています。

– 慢性疾患治療のための生物学的薬剤の使用増加、研究開発活動のための同地域での資金調達機会の増加により、2022年には北米が最大のシェアを占めました。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章 方法論と調査範囲

1.1 調査方法論

1.2 調査の前提条件

1.2.1 見積りと予測タイムライン

1.3 情報調達

1.3.1 購入したデータベース

1.3.2 GVR社内データベース

1.3.3 二次資料

1.3.4 一次調査

1.4 情報またはデータ分析

1.4.1 データ分析モデル

1.5 市場策定と検証

第2章 エグゼクティブサマリー

2.1 市場概要

2.2 セグメント概要

2.3 競合状況概要

第3章 市場変数、トレンド、および調査範囲

3.1 親市場分析

3.2 市場ダイナミクス

3.2.1 市場牽引要因分析

3.2.1.1 タンパク質ベース医薬品の採用増加

3.2.1.2 バイオ医薬品業界における研究開発活動の増加

3.2.1.3 タンパク質工学への資金調達機会の拡大

3.2.2 市場制約要因分析

3.2.2.1 タンパク質工学ツールおよび機器の維持管理コストの高さ

3.2.2.2 有能な研究者の不足とタンパク質工学における高度なトレーニングの必要性

3.3 浸透と成長見通しマッピング

3.4 タンパク質工学市場 – ポーター分析

3.5 タンパク質工学市場 – SWOT分析

3.6 COVID-19の影響分析

第4章 製品事業分析

4.1 タンパク質工学市場 – 製品動向分析

4.2 機器

4.2.1 世界の機器市場、2018年~2030年(百万米ドル)

4.3 試薬

4.3.1 世界の試薬市場、2018年~2030年(百万米ドル)

4.4 ソフトウェアおよびサービス

4.4.1 世界のソフトウェアおよびサービスサービス市場、2018年~2030年(百万米ドル)

第5章 テクノロジー・ビジネス分析

5.1 タンパク質工学市場 – テクノロジー動向分析

5.2 合理的タンパク質設計

5.2.1 合理的タンパク質設計の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.3 指向性進化

5.3.1 指向性進化の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.4 ハイブリッドアプローチ

5.4.1 ハイブリッドアプローチの世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.5 デノボタンパク質設計

5.5.1 デノボタンパク質設計の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)

5.6 その他

5.6.1 その他の技術の世界市場、2018年~2030年(百万米ドル)百万米ドル)

第6章 タンパク質タイプ別事業分析

6.1 タンパク質工学市場 – タンパク質タイプの動向分析

6.2 インスリン

6.2.1 世界のインスリン市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.3 モノクローナル抗体

6.3.1 世界のモノクローナル抗体市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.4 ワクチン

6.4.1 世界のワクチン市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.5 成長因子

6.5.1 世界の成長因子市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.6 コロニー刺激因子

6.6.1 世界のコロニー刺激因子市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.7凝固因子

6.7.1 世界の凝固因子市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.8 インターフェロン

6.8.1 世界のインターフェロン市場、2018年~2030年(百万米ドル)

6.9 その他

6.9.1 世界のその他のタンパク質タイプ市場、2018年~2030年(百万米ドル)

第7章 エンドユース事業分析

7.1 タンパク質工学市場 – エンドユース動向分析

7.2 学術研究機関

7.2.1 世界の学術研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)

7.3 受託研究機関(CRO)

7.3.1 世界の受託研究機関市場、2018年~2030年(百万米ドル)

7.4 医薬品・医療機器バイオテクノロジー企業

7.4.1 世界の製薬・食品・飲料バイオテクノロジー企業市場、2018年~2030年(百万米ドル)

第8章 地域別事業分析

8.1 タンパク質工学市場:地域別動向分析

8.2 北米

8.2.1 SWOT分析

8.2.1.1 北米タンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.2.2 米国

8.2.2.1 主要国動向

8.2.2.2 競争シナリオ

8.2.2.3 規制枠組み

8.2.2.4 米国タンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.2.3 カナダ

8.2.3.1 主要国動向

8.2.3.2 競争シナリオ

8.2.3.3 規制フレームワーク

8.2.3.4 カナダのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3 ヨーロッパ

8.3.1 SWOT分析

8.3.1.1 ヨーロッパのタンパク質工学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.2 英国

8.3.2.1 主要国の動向

8.3.2.2 競争シナリオ

8.3.2.3 規制の枠組み

8.3.2.4 英国のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.3 ドイツ

8.3.3.1 主要国の動向

8.3.3.2 競争シナリオ

8.3.3.3 規制の枠組み

8.3.3.4 ドイツのタンパク質工学市場2018年 – 2030年(百万米ドル)

8.3.4 フランス

8.3.4.1 主要国動向

8.3.4.2 競争シナリオ

8.3.4.3 規制枠組み

8.3.4.4 フランスのタンパク質工学市場、2018年 – 2030年(百万米ドル)

8.3.5 イタリア

8.3.5.1 主要国動向

8.3.5.2 競争シナリオ

8.3.5.3 規制枠組み

8.3.5.4 イタリアのタンパク質工学市場、2018年 – 2030年(百万米ドル)

8.3.6 スペイン

8.3.6.1 主要国動向

8.3.6.2 競争シナリオ

8.2.6.3 規制枠組み

8.3.6.4 スペインのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.7 デンマーク

8.3.7.1 主要国動向

8.3.7.2 競争シナリオ

8.3.7.3 規制枠組み

8.3.7.4 デンマークのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.8 スウェーデン

8.3.8.1 主要国動向

8.3.8.2 競争シナリオ

8.3.8.3 規制枠組み

8.3.8.4 スウェーデンのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.9 ノルウェー

8.3.9.1 主要国動向

8.3.9.2 競争シナリオ

8.3.9.3 規制枠組み

8.3.9.4 ノルウェーのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.3.10 その他ヨーロッパ地域

8.3.10.1 主要国の動向

8.3.10.2 競争シナリオ

8.3.10.3 規制枠組み

8.3.10.4 その他ヨーロッパ地域のタンパク質工学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4 アジア太平洋地域

8.4.1 SWOT分析

8.4.1.1 アジア太平洋地域のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.2 日本

8.4.2.1 主要国の動向

8.4.2.2 競争シナリオ

8.4.2.3規制枠組み

8.4.2.4 日本におけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.3 中国

8.4.3.1 主要国動向

8.4.3.2 競争シナリオ

8.4.3.3 規制枠組み

8.4.3.4 中国におけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.4 インド

8.4.4.1 主要国動向

8.4.4.2 競争シナリオ

8.4.4.3 規制枠組み

8.4.4.4 インドにおけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.5 オーストラリア

8.4.5.1 主要国動向

8.4.5.2 競争シナリオ

8.4.5.3 規制枠組み

8.4.5.4 オーストラリアのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.6 タイ

8.4.6.1 主要国動向

8.4.6.2 競争シナリオ

8.4.6.3 規制枠組み

8.4.6.4 タイのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.7 韓国

8.4.7.1 主要国動向

8.4.7.2 競争シナリオ

8.4.7.3 規制枠組み

8.4.7.4 韓国のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.4.8 その他のアジア太平洋地域

8.4.8.1 主要国動向

8.4.8.2 競争シナリオ

8.4.8.3 規制枠組み

8.4.8.4 アジア太平洋地域のその他の地域におけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5 ラテンアメリカ

8.5.1 SWOT分析

8.5.1.1 ラテンアメリカにおけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.2 ブラジル

8.5.2.1 主要国の動向

8.5.2.2 競争シナリオ

8.5.2.3 規制枠組み

8.5.2.4 ブラジルにおけるタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.3 メキシコ

8.5.3.1 主要国の動向

8.5.3.2 競争シナリオ

8.5.3.3 規制枠組み

8.5.3.4 メキシコのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.4 アルゼンチン

8.5.4.1 主要国の動向

8.5.4.2 競争シナリオ

8.5.4.3 規制枠組み

8.5.4.4 アルゼンチンのタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.5.5 その他中南米諸国

8.5.5.1 主要国の動向

8.5.5.2 競争シナリオ

8.5.5.3 規制枠組み

8.5.5.4 その他中南米諸国のタンパク質工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6 中東およびアフリカ(MEA)

8.6.1 SWOT分析

8.6.1.1 MEAタンパク質工学市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.2 南アフリカ

8.6.2.1 主要国動向

8.6.2.2 競争シナリオ

8.6.2.3 規制枠組み

8.6.2.4 南アフリカタンパク質工学市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.3 サウジアラビア

8.6.3.1 主要国動向

8.6.3.2 競争シナリオ

8.6.3.3 規制枠組み

8.6.3.4 サウジアラビアタンパク質工学市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.4 UAE

8.6.4.1 主要国動向

8.6.4.2 競争シナリオ

8.6.4.3 規制枠組み

8.6.4.4 UAEにおけるタンパク質工学市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.5 クウェート

8.6.5.1 主要国動向

8.6.5.2 競争シナリオ

8.6.5.3 規制枠組み

8.6.5.4 クウェートにおけるタンパク質工学市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

8.6.6 その他中東・アフリカ(MEA)

8.6.6.1 主要国動向

8.6.6.2 競争シナリオ

8.6.6.3 規制枠組み

8.6.6.4 その他のMEAタンパク質工学市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)

第9章 競争環境

9.1 参入企業の概要

9.1.1 Agilent Technologies

9.1.2 Bruker Corporation

9.1.3 Thermo Fisher Scientific, Inc.

9.1.4 Perkinelmer, Inc.

9.1.5 Waters Corporation

9.1.6 Bio-Rad Laboratories

9.1.7 Merck Kgaa

9.1.8 Danaher Corporation

9.1.9 Genscript Biotech Corp

9.1.10 Amgen Inc.

9.2 財務実績

9.3 参入企業の分類

9.3.1 マーケットリーダー

9.3.1.1 タンパク質工学市場シェア分析2022

9.3.2 戦略マッピング

9.3.2.1 事業拡大

9.3.2.2 買収

9.3.2.3 協業

9.3.2.4 製品/サービスの発売

9.3.2.5 パートナーシップ

9.3.2.6 その他

Table of Contents

Chapter 1 Methodology And Scope
1.1 Research Methodology
1.2 Research Assumptions
1.2.1 Estimates And Forecast Timeline
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased Database
1.3.2 Gvr’s Internal Database
1.3.3 Secondary Sources
1.3.4 Primary Research
1.4 Information Or Data Analysis
1.4.1 Data Analysis Models
1.5 Market Formulation & Validation
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segment Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Parent Market Analysis
3.2 Market Dynamics
3.2.1 Market Driver Analysis
3.2.1.1 Increasing Adoption Of Protein-Based Drugs
3.2.1.2 Increasing Research & Development Activities In The Biopharmaceutical Industry
3.2.1.3 Growing Funding Opportunities For Protein Engineering
3.2.2 Market Restraint Analysis
3.2.2.1 High Maintenance Costs Associated With Protein Engineering Tools & Instruments
3.2.2.2 Limited Availability Of Qualified Researchers And Need For Advanced Training In Protein Engineering
3.3 Penetration & Growth Prospect Mapping
3.4 Protein Engineering Market - Porter’s Analysis
3.5 Protein Engineering Market - Swot Analysis
3.6 Covid-19 Impact Analysis
Chapter 4 Product Business Analysis
4.1 Protein Engineering Market - Product Movement Analysis
4.2 Instruments
4.2.1 Global Instruments Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.3 Reagents
4.3.1 Global Reagents Market, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4 Software & Services
4.4.1 Global Software & Services Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5 Technology Business Analysis
5.1 Protein Engineering Market - Technology Movement Analysis
5.2 Rational Protein Design
5.2.1 Global Rational Protein Design Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3 Directed Evolution
5.3.1 Global Directed Evolution Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4 Hybrid Approach
5.4.1 Global Hybrid Approach Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5 De Novo Protein Design
5.5.1 Global De Novo Protein Design Market, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6 Others
5.6.1 Global Other Technologies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6 Protein Type Business Analysis
6.1 Protein Engineering Market - Protein Type Movement Analysis
6.2 Insulin
6.2.1 Global Insulin Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.3 Monoclonal Antiboides
6.3.1 Global Monoclonal Antibodies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4 Vaccines
6.4.1 Global Vaccines Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5 Growth Factors
6.5.1 Global Growth Factors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.6 Colony Stimulating Factors
6.6.1 Global Colony Stimulating Factors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.7 Coagulation Factors
6.7.1 Global Coagulation Factors Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.8 Interferon
6.8.1 Global Interferon Market, 2018 - 2030 (USD Million)
6.9 Others
6.9.1 Global Other Protein Type Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7 End-Use Business Analysis
7.1 Protein Engineering Market - End-Use Movement Analysis
7.2 Academic Research Institutes
7.2.1 Global Academic Research Institutes Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3 Contract Research Organizations
7.3.1 Global Contract Research Organizations Market, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
7.4.1 Global Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
Chaper 08 Regional Business Analysis
8.1 Protein Engineering Market: Regional Movement Analysis
8.2 North America
8.2.1 Swot Analysis
8.2.1.1 North America Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.2.2 U.S.
8.2.2.1 Key Country Dynamics
8.2.2.2 Competitive Scenario
8.2.2.3 Regulatory Framework
8.2.2.4 U.S. Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.2.3 Canada
8.2.3.1 Key Country Dynamics
8.2.3.2 Competitive Scenario
8.2.3.3 Regulatory Framework
8.2.3.4 Canada Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3 Europe
8.3.1 Swot Analysis
8.3.1.1 Europe Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.2 U.K.
8.3.2.1 Key Country Dynamics
8.3.2.2 Competitive Scenario
8.3.2.3 Regulatory Framework
8.3.2.4 U.K. Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.3 Germany
8.3.3.1 Key Country Dynamics
8.3.3.2 Competitive Scenario
8.3.3.3 Regulatory Framework
8.3.3.4 Germany Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.4 France
8.3.4.1 Key Country Dynamics
8.3.4.2 Competitive Scenario
8.3.4.3 Regulatory Framework
8.3.4.4 France Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.5 Italy
8.3.5.1 Key Country Dynamics
8.3.5.2 Competitive Scenario
8.3.5.3 Regulatory Framework
8.3.5.4 Italy Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6 Spain
8.3.6.1 Key Country Dynamics
8.3.6.2 Competitive Scenario
8.2.6.3 Regulatory Framework
8.3.6.4 Spain Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.7 Denmark
8.3.7.1 Key Country Dynamics
8.3.7.2 Competitive Scenario
8.3.7.3 Regulatory Framework
8.3.7.4 Denmark Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.8 Sweden
8.3.8.1 Key Country Dynamics
8.3.8.2 Competitive Scenario
8.3.8.3 Regulatory Framework
8.3.8.4 Sweden Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.9 Norway
8.3.9.1 Key Country Dynamics
8.3.9.2 Competitive Scenario
8.3.9.3 Regulatory Framework
8.3.9.4 Norway Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.10 Rest Of Europe
8.3.10.1 Key Country Dynamics
8.3.10.2 Competitive Scenario
8.3.10.3 Regulatory Framework
8.3.10.4 Rest Of Europe Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Swot Analysis
8.4.1.1 Asia Pacific Protein Engineering, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.2 Japan
8.4.2.1 Key Country Dynamics
8.4.2.2 Competitive Scenario
8.4.2.3 Regulatory Framework
8.4.2.4 Japan Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.3 China
8.4.3.1 Key Country Dynamics
8.4.3.2 Competitive Scenario
8.4.3.3 Regulatory Framework
8.4.3.4 China Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.4 India
8.4.4.1 Key Country Dynamics
8.4.4.2 Competitive Scenario
8.4.4.3 Regulatory Framework
8.4.4.4 India Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.5 Australia
8.4.5.1 Key Country Dynamics
8.4.5.2 Competitive Scenario
8.4.5.3 Regulatory Framework
8.4.5.4 Australia Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6 Thailand
8.4.6.1 Key Country Dynamics
8.4.6.2 Competitive Scenario
8.4.6.3 Regulatory Framework
8.4.6.4 Thailand Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7 South Korea
8.4.7.1 Key Country Dynamics
8.4.7.2 Competitive Scenario
8.4.7.3 Regulatory Framework
8.4.7.4 South Korea Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.8 Rest Of Asia Pacific
8.4.8.1 Key Country Dynamics
8.4.8.2 Competitive Scenario
8.4.8.3 Regulatory Framework
8.4.8.4 Rest Of Asia-Pacific Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5 Latin America
8.5.1 Swot Analysis
8.5.1.1 Latin America Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.2 Brazil
8.5.2.1 Key Country Dynamics
8.5.2.2 Competitive Scenario
8.5.2.3 Regulatory Framework
8.5.2.4 Brazil Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.3 Mexico
8.5.3.1 Key Country Dynamics
8.5.3.2 Competitive Scenario
8.5.3.3 Regulatory Framework
8.5.3.4 Mexico Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.4 Argentina
8.5.4.1 Key Country Dynamics
8.5.4.2 Competitive Scenario
8.5.4.3 Regulatory Framework
8.5.4.4 Argentina Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.5 Rest Of Latam
8.5.5.1 Key Country Dynamics
8.5.5.2 Competitive Scenario
8.5.5.3 Regulatory Framework
8.5.5.4 Rest Of Latam Protein Engineering Market, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6 Middle East & Africa (MEA)
8.6.1 Swot Analysis
8.6.1.1 MEA Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.2 South Africa
8.6.2.1 Key Country Dynamics
8.6.2.2 Competitive Scenario
8.6.2.3 Regulatory Framework
8.6.2.4 South Africa Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.3 Saudi Arabia
8.6.3.1 Key Country Dynamics
8.6.3.2 Competitive Scenario
8.6.3.3 Regulatory Framework
8.6.3.4 Saudi Arabia Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.4 UAE
8.6.4.1 Key Country Dynamics
8.6.4.2 Competitive Scenario
8.6.4.3 Regulatory Framework
8.6.4.4 UAE Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.5 Kuwait
8.6.5.1 Key Country Dynamics
8.6.5.2 Competitive Scenario
8.6.5.3 Regulatory Framework
8.6.5.4 Kuwait Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6 Rest of MEA
8.6.6.1 Key Country Dynamics
8.6.6.2 Competitive Scenario
8.6.6.3 Regulatory Framework
8.6.6.4 Rest of MEA Protein Engineering Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 9 Competitive Landscape
9.1 Participant’s Overview
9.1.1 Agilent Technologies
9.1.2 Bruker Corporation
9.1.3 Thermo Fisher Scientific, Inc.
9.1.4 Perkinelmer, Inc.
9.1.5 Waters Corporation
9.1.6 Bio-Rad Laboratories
9.1.7 Merck Kgaa
9.1.8 Danaher Corporation
9.1.9 Genscript Biotech Corp
9.1.10 Amgen Inc.
9.2 Financial Performance
9.3 Participant Categorization
9.3.1 Market Leaders
9.3.1.1 Protein Engineering Market Share Analysis, 2022
9.3.2 Strategy Mapping
9.3.2.1 Expansion
9.3.2.2 Acquisition
9.3.2.3 Collaborations
9.3.2.4 Product/Service Launch
9.3.2.5 Partnerships
9.3.2.6 Others
※参考情報

タンパク質工学とは、特定の目的を達成するためにタンパク質の構造や機能を改変する技術や手法の広範な分野です。この分野は、生物学、化学、工学、コンピュータ科学などの多様な知識が統合されており、新しいタンパク質をデザインしたり、既存のタンパク質を性能向上させたりすることが目的です。タンパク質は生物の基本的な構成要素であり、様々な生理機能を担っていますので、タンパク質工学は医療、農業、環境保護など多岐にわたる分野で重要な役割を果たしています。
タンパク質工学にはいくつかの主要なアプローチがあります。まず一つは、誘導的変異法です。これは、ランダムまたは特定の部位に変異を導入し、その結果生じる機能変化を評価する方法です。この手法を使用して、新しい酵素活性や耐熱性、安定性を持つタンパク質を発見することができます。次に、定量的構造活性相関(QSAR)を用いたアプローチもあります。これは、タンパク質の特定の物理化学的性質とその生物学的機能との関係をモデル化し、ターゲットとなる機能を持つタンパク質の設計に役立てる方法です。

さらに、デザインドタンパク質の生成があります。これは、コンピュータによるシミュレーションやモデリングを使って、事前に設計したアミノ酸配列に基づいてタンパク質を合成する手法です。これにより、特定の機能を持つタンパク質のデザインが可能になり、効率的な製造が実現できます。また、タンパク質工学では、合成生物学的アプローチも取り入れられており、新たな生物系統の設計や修正により、デザインした機能を持つタンパク質の生成を促進します。

タンパク質工学の用途は多岐にわたります。最も広く知られている用途の一つは、医療分野での応用です。例えば、治療用モノクローナル抗体やワクチンの開発は、特定の病原体に対する免疫応答を誘導するために、エンジニアリングされたタンパク質を使用しています。また、酵素による医薬品の生産や代謝経路の最適化も、タンパク質工学によって実現されています。これにより、より効率的で安全な製品の開発が可能になります。

農業分野においても、タンパク質工学は重要です。例えば、作物の耐病性や耐乾性を向上させる遺伝子改変作物の開発が進められています。これにより、農業生産性が向上し、持続可能な農業が実現できる可能性があります。環境保護の観点からは、汚染物質を分解する酵素の開発や、バイオリメディエーションにおける微生物の利用が考えられます。

関連技術としては、次世代シーケンシングやCRISPR技術、トランスジェニック技術などがあります。次世代シーケンシングは、遺伝子やタンパク質の構造を迅速に解析することができ、タンパク質工学の基礎的なデータを提供します。CRISPR技術は、遺伝子編集を行うための強力な手段であり、特定の遺伝子の改変によるタンパク質の機能改善に寄与します。また、トランスジェニック技術を用いることで、特定のタンパク質を生産する生物を設計することが可能となり、工業的な応用が広がります。

このように、タンパク質工学はそのアプローチや技術の多様性を通じて、現代の科学技術において革新をもたらしています。治療薬の開発、農業技術の向上、環境問題への対処など、私たちの生活に直結した問題を解決するための重要な手段となっています。今後も、さらなる研究と技術の進展により、タンパク質工学の可能性は無限大であると期待されています。


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※当市場調査資料(GRV23MA025 )"タンパク質工学のグローバル市場(2023~2030):機器、試薬、ソフトウェア&サービス" (英文:Protein Engineering Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Reagents, Instruments), By Protein Type (Insulin, Vaccines), By End-use (CROs, Pharma & Biotech Companies), By Technology, And Segment Forecasts, 2023 - 2030)はGrand View Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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